“好!林詩,要是你沒有意見的話,這個課題,就由我做主了。”

“嗯,我沒有問題。”

“記住,暫時不要對任何其他人透露這個事情。走,我們現在去實驗室。”

因為這個成果,可能會具有非常高的應用前景。

徐佑暫時推開了其他沒那麼重要的事情,把這個實驗的優先順序放在了第一位。

到了實驗室後,徐佑和林詩一起,做起了這種拓撲超導體的高溫實驗。

因為實驗條件所限,在這個實驗室內,還無法到達一些超高的溫度。

徐佑的想法是,先把實驗資料做得更詳細一些。

在徐佑和林詩的共同努力下,兩人又做出了多個實驗資料。

經過擬合,徐佑和林詩發現。

這種物質在等離子態時,所產生的磁場,確實與溫度有一個函式關係。

整個函式關係式,並不是標準的指數函式,但與指數函式類似,影象的斜率隨著溫度,在不斷的提升。

按照這個公式去推斷,如果能將這種材料加熱到非常高的溫度,其產生的磁場,將是非常非常大的。

理論上,甚至要比託卡馬克裝置中的磁場還要更大。

“如果能夠在核聚變原料中,加入這種物質的話,那就可以讓等離子體,實現非常強的自我約束了。”

這樣一來,即使不加外部的磁場,也可以達到對核反應原料的約束效果。

而如果讓兩種磁場,以合適的方式進行疊加,則可以讓磁場的約束能力更強。

很可能使可控核聚變裝置,創造執行時間更長的記錄。

只是,想要驗證這種材料在超高溫度下,是否會產生極強的磁場,並不是一件容易的事情。

為了保證安全,即使是在薊大的核物理實驗室,也是無法進行核聚變的實驗的。

畢竟這樣的實驗確實是太危險了。

稍有不慎,就會造成嚴重的後果。

這樣級別的實驗,在學校的核物理實驗室中,都是用模擬的方式去完成的。

想要做到超高的溫度,也只能去專門做可控聚變實驗的基地,進行這種實驗了。

之後的時間裡,徐佑嘗試著透過大腦模擬模擬,去模擬這種材料在超高溫度下的磁場強度。

不過,因為缺少足夠的資料支撐,徐佑尚不能很好的進行模擬。

以徐佑目前的能力,並不能完全在大腦中模擬出粒子的所有性質,更多的要依賴大量的資料作為支撐。

想到這,徐佑決定,還是透過實驗去驗證。

徐佑找到薊大核物理的專家鄧福,說明了自己的想法。

“什麼?徐教授,您是說,您對可控核聚變的裝置,已經有了新的想法?”

聽到徐佑的話,鄧福也是大吃一驚。

本來鄧福覺得,徐佑說可能要設計一種全新的可控核聚變裝置,可能只是一種幻想而已。

沒想到,這麼快徐佑就有了突破。

“我的想法是,基於託卡馬克裝置進行改良。具體的改良方案,我還沒有定下來。如果可以的話,我希望能夠利用可控核聚變裝置,進行一些實驗。鄧院士,我們薊京有可以進行可控核聚變實驗的地方嗎?”

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