第313章 這才叫高科技!建造天空之城 永久懸浮……
在對新材料進行初步測試以後,電磁實驗室的工作主要圍繞新材料的環境控制研究展開。
新材料被簡單命名為「銀晶-1032』。
針對不同的ZXZ材料,環境控制激發ZXZ波的方式及待激發參數都不同,這等同於開展一項全新的研究。銀品-1032,當然也是這樣。
研究通過調整環境控制參數展開,這些參數的數值與材料ZXZ特性直接相關。
在材料特性檢測數據明確的情況下,研究也就沒有那麼複雜了,因為有些參數是不變的,只需要進行有變化參數的調整檢測就可以了。周建勇和薛坤的組一起圍繞環境控制研究展開工作。
兩個組,再包括陳帥的數據組,用時一個星期解決了「銀品-1032』的ZXZ波激發參數問題。在製造出zXZ動力轉化以及電磁能量波後,測定結果和預計的數值一致,銀晶-1032單位質量激發出能量強度比一型銅鑭氧稍高,但遠遠趕不上銀硫1473超合金,因為材料只是「顆粒薄層』,質量相對是很低的,能量強度數據小得可憐。
再考慮到材料的製造成本,ZXZ波技術領域,幾乎不具應用價值。
「銀品-1032的ZXZ特性,比銅鑭氧高一些,但成本太高,而且很「嬌貴』,應用上替代不了一型銅銅氧。」這是得到實驗數據後的結論。
銀品-1032是具有高溫超導、ZXZ雙特性的材料,但主要特性很明顯更傾向於高溫超導,臨界溫度超過191K就是明證。當然,ZXZ波激發強度數據,是在意料之中的,因為ZXZ場力強度和ZXZ波強度直接關聯。研究組繼續展開工作。
一個星期後,他們測到了「待激發狀態』邊緣數據。
邊緣數據,是通過檢測材料下方是否出現引力轉化測到的。
當出現了明確的引力轉化,環境控制參數就很接近「待激發狀態需求』,測到數值的時刻,實驗組的人都明顯很激動。最初測到的數據很低,但只要測到了數據,說明環境控制參數已經接近,再進行偏差調整就可以了。當天實驗組的人集體加班,一直工作到晚上十點才結束,略微休息後,第二天早上又繼續研究。上午九點半,周建勇、薛坤一起確定,找到了「近乎最適』參數。
張明浩趕緊去了實驗室,第一時間看到了數據報告。
「銀品-1032,處在靜電場,通過環境控制調整進入待激發狀態,下方引力減低數值大幅度上升。」「在二十五厘米處也測到了明確的引力降低,幅度在5個點以上,貼近材料兩厘米內,引力降低幅度超過99%!」其他人聽了倒吸一口涼氣。
張明浩也同樣如此,他有預感環境控制激發可以大幅度提升引力轉化以及引力降低幅度,但沒想到會提升這麼多。兩厘米內引力降低99%,等同於引力作用幾乎完全消失了。
周建勇繼續道,「引力轉化降低沒有固定的評估標準,但固定位置電磁能量強度有數據,我們在同樣的位置距離,測到了7倍以上的電磁能量。」「這也就表示,引力降低幅度和轉化效率提升了7倍以上。」
張明浩邊聽著邊仔細看了數據資料,然後針對數據報告組織召開了項目組的內部會議。
會議強調,下一步工作主要圍繞材料性能測定展開。
雖然確定了ZXZ以及高溫超導的基本特性,但材料需要測定的數據還有很多,有些會損壞材料的檢測,都被安排在後續的研究中進行。其他人得知銀品-1032待激發狀態的數據也同樣很驚訝。
引力轉化電磁能量數據還沒什麼,提升七倍也遠遠趕不上銀硫1473超合金。
引力降低數值就太高了。
材料本身及其下方兩厘米範圍內,引力近乎降低了100%,數值高到有些不可思議。
新材料被簡單命名為「銀晶-1032』。
針對不同的ZXZ材料,環境控制激發ZXZ波的方式及待激發參數都不同,這等同於開展一項全新的研究。銀品-1032,當然也是這樣。
研究通過調整環境控制參數展開,這些參數的數值與材料ZXZ特性直接相關。
在材料特性檢測數據明確的情況下,研究也就沒有那麼複雜了,因為有些參數是不變的,只需要進行有變化參數的調整檢測就可以了。周建勇和薛坤的組一起圍繞環境控制研究展開工作。
兩個組,再包括陳帥的數據組,用時一個星期解決了「銀品-1032』的ZXZ波激發參數問題。在製造出zXZ動力轉化以及電磁能量波後,測定結果和預計的數值一致,銀晶-1032單位質量激發出能量強度比一型銅鑭氧稍高,但遠遠趕不上銀硫1473超合金,因為材料只是「顆粒薄層』,質量相對是很低的,能量強度數據小得可憐。
再考慮到材料的製造成本,ZXZ波技術領域,幾乎不具應用價值。
「銀品-1032的ZXZ特性,比銅鑭氧高一些,但成本太高,而且很「嬌貴』,應用上替代不了一型銅銅氧。」這是得到實驗數據後的結論。
銀品-1032是具有高溫超導、ZXZ雙特性的材料,但主要特性很明顯更傾向於高溫超導,臨界溫度超過191K就是明證。當然,ZXZ波激發強度數據,是在意料之中的,因為ZXZ場力強度和ZXZ波強度直接關聯。研究組繼續展開工作。
一個星期後,他們測到了「待激發狀態』邊緣數據。
邊緣數據,是通過檢測材料下方是否出現引力轉化測到的。
當出現了明確的引力轉化,環境控制參數就很接近「待激發狀態需求』,測到數值的時刻,實驗組的人都明顯很激動。最初測到的數據很低,但只要測到了數據,說明環境控制參數已經接近,再進行偏差調整就可以了。當天實驗組的人集體加班,一直工作到晚上十點才結束,略微休息後,第二天早上又繼續研究。上午九點半,周建勇、薛坤一起確定,找到了「近乎最適』參數。
張明浩趕緊去了實驗室,第一時間看到了數據報告。
「銀品-1032,處在靜電場,通過環境控制調整進入待激發狀態,下方引力減低數值大幅度上升。」「在二十五厘米處也測到了明確的引力降低,幅度在5個點以上,貼近材料兩厘米內,引力降低幅度超過99%!」其他人聽了倒吸一口涼氣。
張明浩也同樣如此,他有預感環境控制激發可以大幅度提升引力轉化以及引力降低幅度,但沒想到會提升這麼多。兩厘米內引力降低99%,等同於引力作用幾乎完全消失了。
周建勇繼續道,「引力轉化降低沒有固定的評估標準,但固定位置電磁能量強度有數據,我們在同樣的位置距離,測到了7倍以上的電磁能量。」「這也就表示,引力降低幅度和轉化效率提升了7倍以上。」
張明浩邊聽著邊仔細看了數據資料,然後針對數據報告組織召開了項目組的內部會議。
會議強調,下一步工作主要圍繞材料性能測定展開。
雖然確定了ZXZ以及高溫超導的基本特性,但材料需要測定的數據還有很多,有些會損壞材料的檢測,都被安排在後續的研究中進行。其他人得知銀品-1032待激發狀態的數據也同樣很驚訝。
引力轉化電磁能量數據還沒什麼,提升七倍也遠遠趕不上銀硫1473超合金。
引力降低數值就太高了。
材料本身及其下方兩厘米範圍內,引力近乎降低了100%,數值高到有些不可思議。