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第601章 強大的競爭對手(1/2)

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國外這些機構最喜歡的就是隔三差五開個發布會,宣布自己有什麼成果,目的嘛,當然是提醒金主爸爸們趕緊掌錢。

對於許青舟來講,除了最終成功完成實驗外,比如徹底搞定鋰枝晶或者穿梭效應的問題外,那些階段性成果其實沒有太大的宣傳價值,最多也就像之前在麻省理工,在官方平台簡單發布個消息刺激下別人。

不然,階段性的進展,他們也是有的。

從趙升文發的數據看,最起碼領先了現在行業好幾年的水平。

許青舟找了個靠窗的位置坐下,翻開筆記本,視線落到早上計算的超對稱函數理論上,考慮躍遷規則中的動態相位問題。

不遠處。

「那就是許青舟?」

戴眼鏡的中年遠遠地打量著許青舟,有些咋舌,雖然在新聞里看到過照片,但線下見到真人還是讓人感嘆實在是太年輕了。

等哈維教授在自己身旁坐下,他才笑著問道:「你們聊了幾分鐘,怎麼樣?」

「是個強大且可怕的競爭對手。」

哈維教授望了許青舟的方向一眼。

「哦?難得從你口中聽到可怕這個詞語。」中年略微有些異,哈維教授是個相當驕傲的人。

哈維教授認真地說道:「是的,他值得用這個詞語。在他身上,我感受到了無與倫比的自信,或者說,壓力。」

牛頓在23歲提出微積分、萬有引力定律和光學理論框架,愛因斯坦26歲發表「奇蹟年論文」,裡邊包括狹義相對論、光電效應理論和布朗運動研究。

麥克斯韋24歲完成《論法拉第力線》,奠定電磁場理論數學基礎。

這些都是人類歷史長河上足以讓一個時代蓬勃發展的人。

在眼前這個夏國人身上,他感受到了一種面對這些偉人的壓力。

中年語氣輕鬆:「嗨,夥計,放輕鬆點。比起虛無的感覺,我覺得你更應該去看看我們的實驗數據。」

就在三天前,他們的實驗有突破性進展。

臨界電流密度方面,比同行領先了50%,固態電解質結構創新,研發的LPSC/LTLC/LPSC三明治結構固態電解質,臨界電流密度(CCD)提升至1.52mA/cm2。

目前,國際先進水平也就0.5-1.0mA/cm2。

對稱電池循環壽命提升了10倍,並且,還開發出了全新的鋰枝晶抑制技術,理論上,

幾乎可以解決鋰枝晶問題。

中年往椅子上靠了靠:「我已經很期待大夥看到這數據,尤其是加蘭·克魯格那個傢伙震驚的表情了。」

加蘭·克魯格,主導史丹福大學鋰枝晶實驗的負責人。

他們的老對手了。

講台上,迪迪埃·奎洛茲已經開始下午的報告會。

各種探測方法與技術。

重點探測目標,包括宜居帶行星,質量介於地球與海王星之間的行星,流浪行星..,

許青舟收起數學計算手稿,饒有興趣地聽著。

通過對比不同年齡恆星系的觀測,重構太陽系早期演化史,還涉及在軌製造技術,空間超大型天線增材製造技術突破,支持未來深空探測。

偶爾會讓人有些恍惚,仿佛穿越到了科幻世界一樣。

「行星探測,星際旅行..:」

許青舟眯著眼,「首先要解決就是能源問題,傳統化學燃料火箭僅能支撐近地軌道任務,而可控核聚變能源算是目前最大的突破口。其次是超遠程通信與導航,星際旅行的信息傳遞存在時間差,並且還依賴於算法...」

當前最緊迫任務集中於能源系統、輻射防護、通信技術三大方向。

想到這,許青舟心裡不由笑起來,如果順利的話,他也許能解決能源和通信兩大問題。

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