实在忍不住用力一挥胳膊,喊了出来,「191!」
「191K?」
「191到192,我们测了三次,已经确定了!」
「呼啦—
—」
所有人都惊住了。
有人还不敢相信地反复询问,「191?真有这么高?不是开玩笑吧?」
「杨院士,这种事可不能开玩笑!」
「190多K,有点太高了,是常压测得数据吗?」
「当然!」
杨春雨的语气非常肯定,「不用再问了,我非常确定,常压临界温度超过191K,而且载流率很高。」
「另外————」
他深吸一口气,继续说道,「林主任和李教授正在测ZXZ特性,刚才测了一次,好像是说,测定到的数据波动很大,非常不稳定,但是—
—」
「ZXz特性,肯定是有的!」
张明浩顿时上前一步,交代道,「你回去重新做个检测。」
「在高温超导状态下,测一下材料下方的电磁场情况,看是否存在电力转化。」
「啊?」
杨春雨愣了一下。
张明浩把他拉到一边,认真交代做检测的方式。
他让杨春雨测的是新材料处在高温超导状态时,是否具有引力转化电磁能量」特性。
这是可能存在的。
从理论上来说,具有高温超导、ZXZ双特性的材料,处在高温超导状态等同于处在ZXZ待激发状态」。
新材料的特殊分子结构,使得单个分子就是单独的物理场,进入待激发状态」就会激活引力转化特性。
当然,只是理论。
新材料是否会具有理论特性,还需要实验来进行检测。
杨春雨对引力转化技术」不了解,但也知道检测过程,明白这是重大研究,很可能与ZXZ能源技术」有关。
他马上带著激动回了检测室,动手准备起了实验。
实验准备时间很长。
杨春雨和其他人商量一番。
用了一个多小时才做了简单准备,大致就是在材料下方布置闭环电路,并连接电流强度检测装置。
在准备完毕后,就进行实验测定了。
测定,用时不长。
通电、降温,让材料进入超导状态,就可以查看电流表的指针了。
杨春雨对此有期待,但还是感觉不太可能测到数据,闭环电流可没有电源,又不是进行ZXz特性测定,也不会有电磁转化」。
材料下方的电路也没有电源,怎么可能莫名出现电流?
引力转
本章未完,请点击下一页继续阅读!