孙心一出房间,陈诚迅速躺在了孙心的床上。闭上眼,没几秒就进入了一个玄妙的状态。
一缕意识形成了虚影小人悬座于脑海中。
不同于上次一被‘传功灌顶’的刺痛,这一次,陈诚能够清晰的感知到知识像水流一样涌入自己的脑海。
实验室意外发现,重复实验验证,工业化生产探索等等等等。
这项技术的前世今生,放电影一样在陈诚的脑海里呈现。
慢慢地,陈诚已经感觉不到时间的流逝了。
也不知道过了多久,虚空中的‘水流’逐渐平息。
陈诚的意识自动分析起了这项技术对现代社会的影响。
电网、储能、核聚变、发电设备、磁悬浮、电池、电磁推进、MRI设备、医疗、量子计算、消费电子、通信、数据中心、复合材料、精密制造、环保技术、电磁武器、雷达探测……等等领域都会迎来巨大发展。
这项技术几乎可以称为人类的第四次工业革命。
可惜,第一代的合成工艺产量非常有限,只能先紧着重要的领域。
陈诚迅速对受影响的领域做了一个评估。
最重要的显然是可控核聚变。
当下可控核聚变的研发,主流的技术路径就是磁约束。
也就是通过超强磁场来约束等离子体,使其在容器内稳定运行。
而聚变装置的超导磁体,是在超低温下工作的,这就需要庞大又昂贵的冷却系统来维持低温环境。
而室温常压超导就能够完美的抵消这个低温壁垒。
聚变装置的磁体结构能被大幅优化,装置体积和成本会断崖式下降。
资料包里也明确标注了这个Yz86是能够承载高密度电流的。
嗯,Yz86是这个室温超导材料的代号。
能够承载高密度电流,那就能制造出更强、更紧凑的磁体。
根据托卡马克的定律,装置体积与磁场强度的四次方成反比。
磁场强度翻倍,反应堆堆芯体积理论上可以缩小到原来的十六分之一,实现小型化强磁场路线。
紧凑型聚变堆不再是昂贵的国家工程,商业化公司也能参与。
当然,室温超导解决不了可控可聚变的所有问题。
只是把磁约束聚变从理论可行,推向了工程和经济可行。
可控核聚变还要解决第一壁材料耐受高温中子轰击、高效的氚增殖循环、以热工程转化问题。
就是在自己的意识中,陈诚还是撇了撇嘴。
可控核聚变这种项目不是他可以参与的,或者说不是他的资本可以参与的。
但提供材料,做材料供应商还是可行的。
然后就是半导体,这是他的边界探索正准备进入的领域。
也不怪陈诚这么激动,饭桌上就直接把孙心爹妈都给撂了。
这项技术能直接改写电子计算的物理基础。
超导的单磁通量子逻辑电路开关速度可达几百Ghz到Thz,几乎是当下最先进AI加速器A100最优版本的几百倍。而功耗仅为硅基芯片的千分之一。
当然这都是理论高度。
最关键的是超导集成电路的特征尺寸通常在微米或亚微米量级,这意味着不需要先进EUV光刻机了。
用成熟的、不受制裁限制的深紫外光刻,甚至老式设备就能制造出性能碾压先进硅基芯片。
还有超导逻辑的芯片设计与硅基CMOS完全不同,需要全新的EDA软件。
他一直担心制裁,甚至偷偷囤的A100还没到货就已经在考虑,将来怎么走灰色渠道搞新的旗舰算力。
现在好了,在物理规律面前,什么制裁都会变成土崩瓦解。
眼下的问题就是,怎么解释技术来源的合理性。
嗯……
这个问题好像没有那么重要。
重要的是有了!
还有……
如何保持技术秘密不会外泄……
从实验室发现、到商业化开发,中间产物生产,最终产物合成,任何一个环节都有可能产生泄密。
而泄密的代价不是他个人能够承受的。
陈诚想了很久,才有了大致的保密思路。
个人独立实验室发现、复现,不发论文、不发声明。
立刻转蓝洞实验室进行制备工艺研发。
必须远离人员密集的都市做到物理隔离。
一号蓝洞做原始配方的保管、复现,所有新配方、新工艺的首次验证,核心团队的理论研究与数据资料存档。
二号蓝洞做工程化放大,早期产品生产。
三号……
每一层都需要做完美的伪装,对外挂牌不只能是挂牌,还要对应的挂牌产出。
然后是财务、供应链、人才圈穿透的的提前暴露风险预防。
剩下的,安保、反情报团队。
最后才是什么时间发论文抢学术高地、什么时间开始构建专利壁垒……
还有赵亚苎!
这件事的利益太大了,靠商业公司的力量想做到长时间保密,那几乎是不可能的。
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