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方向有了,但如何实现?蓝图是一次性的,设计思路固定。要改进,就需要研发!而研发的核心难点,除了结构设计,更在于那关键的‘超导材料’!系统的一次性装置使用的是某种未知的、性能优异的超导材料。而现实中,主流的低温超导材料(如铌钛合金)需要液氦冷却(成本高昂),高温超导材料(如钇钡铜氧)性能不稳定且难以加工,常温超导更是遥不可及的梦想。
他需要一种性能接近系统材料、但更容易获取或制备的替代品!或者……利用现有材料,通过结构优化和能量点辅助,强行达到类似效果?
【系统,消耗20点能量,扫描分析现有可获取材料(铌、铌钛合金、钇钡铜氧薄膜样品等)在蓝图结构下的能量储存效率极限及脉冲释放稳定性模拟。】
【指令确认。能量点-20。扫描分析中……模拟推演中……】
【分析完成:
*铌:储能效率预估17.8%,脉冲频段稳定性C级(易偏移),结构应力耐受度低(高概率损毁)。
*铌钛合金:储能效率预估24.5%,脉冲频段稳定性B级,结构应力耐受度中。
*钇钡铜氧薄膜(YBaCuO):储能效率预估41.3%(理论值,受薄膜质量影响极大),脉冲频段稳定性D级(极不稳定),结构应力耐受度极低。
*综合评估:现有材料无法稳定实现蓝图设计目标性能(储能效率需>80%,稳定性A级以上)。强行构建,效果将远低于一次性装置,且存在高频次使用后材料不可逆劣化及结构崩溃风险。】
冰冷的分析结果如同又一盆冷水。86点能量换来的结论是:此路不通!现有材料性能的天花板,死死卡住了他的构想!
苏云澈一拳砸在桌面上,发出沉闷的响声。挫败感如同冰冷的藤蔓缠绕上来。能量点获取艰难,使用起来更是杯水车薪!量子芯片遥遥无期,连一个改进版的EMP装置都因材料限制而步履维艰!
就在这时,那部用于联络深蓝资源的加密通讯器突然发出急促的蜂鸣!不是电话,而是最高级别的文字加密警报信息:
**“警报:检测到针对‘深蓝共享网络-瑞士节点-匿名任务ID:SL-XG-009(苏云澈的石墨烯测试任
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