人们最为看重的,是从零到一的突破,是从无到有的突破。而面前这台设备,所承担的便是这样的责任。
有了从零到一的突破,之后的迭代、改进、提升产出、降低能耗、提高效率等,就都是水到渠成的过程了。甚至提出全新的结构,全面改版,一朝之间大幅提升其效率都有可能。
一扇新的大门已经被推开了。且推开就不会再关上。
在这台机器之后,科研人员们又迅速的上马了第二套,第三套设备,准备依靠人力和物力,直接将金属氢的产量堆上去。
可控核聚变项目组的成员们早就嗷嗷待哺了,他们盼望这一刻已经盼望了太久。
理论计算和模型搭建,哪儿有拿着金属氢实物直接上手来的爽快?更何况,不先把具备实用性的聚变反应堆建起来,后期的小型化,效率化等工作怎么进行?
那些东西可不是仅仅理论研究就能解决的,需要有实打实的东西,需要让它们实打实的运转起来,一些隐藏的问题才可能暴露出来。而找到了问题,才能进行更下一步的寻找解决方案的工作。
有了这项重大突破,武器研究院电磁炮项目组,高速星际导弹项目组,远程间谍卫星项目组,超高能级粒子对撞机项目组等研究小组的成员们也一个个红了眼睛,兴奋了起来。
他们的研究课题就更靠后了。
可控核聚变项目要依托金属氢才能进行,而他们的项目则是需要依托可控核聚变才能进行。
现在,金属氢有了,可控核聚变被攻克还会远吗?可控核聚变被攻克了,实用型的小型聚变反应堆技术还会远吗?实用型的小型聚变反应堆技术攻克了,自己的研究项目得到成果还会远吗?
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