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“什么?”
“晶格结构有了,理论模型有了,现在他在写怎么把这个东西造出来!”
张维的声音在发抖,整个人像筛糠一样,“基底材料选择、气相沉积参数、退火温度曲线——他在写完整的製备流程!”
会议室里炸了。
“不可能!
理论和工艺同时给出?这种事情在整个物理学史上都没有先例——”
“你闭嘴看!”
周老一拐杖敲在桌腿上,声音大得所有人都缩了一下。
屏幕上,林墨的两只手没有停。
白墙上的內容以肉眼可见的速度扩展,从讲台左侧一直蔓延到教室中部。
製备工艺之后是性能预测模型,性能预测之后是应用场景的理论计算——无损输电线路的电阻损耗归零方案、磁悬浮系统的全新设计参数、核聚变装置磁场约束线圈的材料替换方案。
每一个方向都不是蜻蜓点水,而是完整的、可直接进入工程验证阶段的技术路线图。
张维的眼泪掉下来了。
他自己都没意识到。
五十八岁,搞了三十年凝聚態物理,从博士论文开始就在追常温超导这个梦。
三十年里,他见过无数次“重大突破”
的新闻发布会,每一次都满怀希望地去读论文,每一次都在第三页或者第五页发现致命缺陷,然后把论文扔进废纸篓。
三十年,一次都没有成功过。
全世界,一次都没有。
而现在,一个他不知道名字的年轻人,正在一面白墙上,用粉笔和记號笔,把他追了三十年的东西,一笔一笔地写出来。
不是假说,不是猜想,不是“可能的方向”
——是完整的理论、完整的工艺、完整的应用方案。
从头到尾,没有一个环节缺失。
张维摘下眼镜,用袖子擦了一把脸,镜片上全是水渍。
他重新戴上,继续看。
旁边的刘院士已经不看屏幕了,他蹲在地上,双手抱著头,肩膀在剧烈抖动。
没有人去扶他,因为其他人的状態也好不到哪去。
一个五十多岁的研究员站在屏幕前,嘴里不停地重复著“对的,对的,这一步是对的”
,声音越来越大,到最后几乎是在喊,像一个孩子在考试中发现自己押中了所有题目。
周老坐在椅子上,拐杖横在膝盖上,老泪纵横。
他这辈子见过三次改变世界的时刻。
第一次是那颗蘑菇云升起,第二次是林墨的高考草稿纸让托卡马克装置成功运行,第三次就是现在。
但这一次比前两次都猛。
可控核聚变解决的是能源问题,常温超导解决的是能源传输和应用问题。
前者是心臟,后者是血管。
心臟再强,没有血管,血液到不了四肢百骸。
有了常温超导,核聚变產生的电能可以零损耗地输送到地球任何一个角落。
磁悬浮列车的造价將降低九成,时速突破两千公里不是梦。
量子计算机不再需要接近绝对零度的冷却系统,可以像普通电脑一样摆在桌面上。
整个人类文明的基础设施,將被彻底重写。
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