反应,会大大影响磁化反应强度,而且到了10t以上的磁场强度……没有办法。”>
他说着摇了摇头。>
然后仔细想了一下,问一下廖建国,“你觉得呢?直流场力强度和f射线强度,具体是什么关系?指数、幂数,还是正比关系?”>
“这个……”>
廖建国当然不知道,“王院士,你都不知道,我也不敢乱说啊。”>
“你猜一下。”>
“猜?”>
“对。”>
“好吧。”廖建国想想道,“我觉得应该是正比关系吧?场力强度越高,激发出的f射线强度越高,当然,前提是其他条件一致,包括干涉磁场,内部热源能量都是一致的。”>
“在18%的场力强度上,能激发出7.5倍率的湮灭力场,34%的强度,大概……不到14倍率?”>
他仔细分析的说着,越说就越觉得有道理。>
王浩轻轻的点头,发现没有反馈到任何正确结果,顿时叹气道,“你说的也很有用,最少排除了一个错误答桉。”>
“什么?”>
“没什么。”>
王浩拍着廖建国的肩膀,认真道,“加油吧,廖教授,接下来一段时间,你可有的忙了。”>
他说完补充了一句,“核聚变研究那边也会找上你们。”>
“这个我知道。”>
廖建国回答了一声,脑子里还在想着刚才王浩的话。>
排除一个错误答桉?>
难道王院士是觉得我的分析不对?>
怎么可能!>
王院士也不知道具体情况,等完善了设备并激发出f射线,到时候,再看看谁才是对的!>
……>
现在的实验结果,代表着f射线以及关联的强湮灭力场技术,都将会迎来重大突破。>
33.433%,也只是刚刚开始而已。>
微米级颗粒性材料制造技术还有很大的提升空间,他们所制造的颗粒性材料,颗粒的平均尺寸也只在100微米左右。>
伴随着相关制造技术的提升,后续肯定能制造出精度更高的颗粒性材料,也就代表能激发更强的直流反重力场。>
“不只是激发f射线,到时候,内部形成的湮灭力场薄层,
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