」
「不过从曲线来分析,转化率也不会低太多。」
「每平方厘米大概要差0.3瓦…
陈帅说得倒吸一口凉气,他最开始没有注意到面积对应电能转化率问题。
他们原来的实验,对比的都是材料的体积或质量。
现在谈面积主要是因为材料切成了薄片,100微米,也就是0.1毫米的厚度,质量是非常低的。按照这个数据来说,一块偏品体材料,所能制造出的电力数值非常惊人。
当然,切成超薄片以后,谈质量和转化电功率之间的关系就没有意义了,因为切割工序本身的成本也很高,甚至比材料制造成本还要高。陈帅瞪大眼盯著数据曲线,反复做著计算,在得出同样的结论后,不由得咽了咽口水。
张明浩坐在一旁,他的嘴角噙著笑,脸色明显放松下来,因为他的推断是正确的。
「数据变高也是正常的,因为单个材料激发的引力转化,大部分都堆积在材料内部。」
「现在数据比原来高出两倍还多,是因为转化电磁能量大多都能测定到。」
陈帅扭过头,想到了一个新问题,「切割成本有多高?单块材料切成这么多薄片,成本会不会下降?」张明浩想了想,先是道,「以输出电功率来说,成本确实下降了。」
他说完话音一转,「但针对材料薄片,又要设定大量稳定的静电场,再包括环境控制……」「实验室制造肯定是不行了,需要大规模的精细加工。」
「这个成本就很难说了。制造工艺和技术上需要设计研发,要咨询其他机构……」
当涉及到复杂的制造,就需要研究相关的技术和工艺,研发本身就有成本。
不过制造复杂也是有好处的,一旦能够大规模制造,其他机构拿到设备想把技术逆向出来都很难。就像是电脑晶片,拿到一块国际最高端的晶片,想要复刻制造出来根本是天方夜谭,除非是本来就拥有完善的底层技术。现在的制造涉及到超材料薄膜编译,技术本身是国内独有的。
另外,还涉及到ZXz超材料制造、硫元素调和工艺,再加上不确定的精密制造技术,其他的机构拿到了设备,基本上没有逆向出来的可能性。在有了基础实验数据支持后,实验室没有先找合作,而是团队一起「
本章未完,请点击下一页继续阅读!