磁單極子的存儲設備,在多個領域的協助下,東拼西湊,硬是在一個星期內造了出來,是基于當前高溫超導材料制造的超真空超導磁阱。
基于超導的邁斯納效應,磁單極子靠近超導體時,會受到強大的排斥力,從而被穩定地囚禁在球心附近。
操作員控制機械手臂觸碰存儲盒上的一個微小開關,存儲盒瞬間開啟。
“報告,真空腔內檢測到正電子信號、γ射線信號、介子和μ子信號。”
“報告,量熱器檢測到局部能量釋放,真空腔內溫度穩定,目前磁阱一切正常。”
“報告……”
控制中心內,研究人員井然有序地收集著數據。
陳戰找了個位置安靜地坐著,目光看著中控屏幕,那里是特種攝像機從觀察窗拍到的畫面,真空腔正中心,有一處極為微弱的閃光。
這樣的場景,這幾天他已經看了不下十次。
據說是實驗室位置接近地表,只能通過多次收集數據的方式來排除宇宙射線的干擾數據。
不過磁單極子的物理性質幾乎已經定性。
陳戰看向手中的資料。
單一磁單極子的磁荷強度為685倍基本電荷,質量約合001微克,相當于一個病毒的重量,后面還有高相互作用截面等等的數據。
陳戰連百分之一的數據都看不懂,但他知道,這份不怎么核心的資料一旦泄露,足以讓整個世界的科學界和情報界陷入瘋狂。
在來控制中心的路上,陳戰和吳柏笙院士聊了一會。
吳柏笙院士當前正在進行元素周期表的重構工作,估計元素周期表從現有二維平面表格,演化成三維立方體式的元素周期表。
據吳柏笙描述,在新的元素周期表中,碳元素將失去其作為生命元素之王的地位,大概率會被另一種在新的量子規則下更善于形成復雜結構的元素所取代。
說不定在遙遠的未來,人類或許真能脫離碳基框架,通過全新架構實現永生。
當然,被確定物理性質的磁單極子影響可不單單只有這一點。
由于藍星現有科技不能自主制造磁單極子的緣故,這100千克的磁單極子對于現有科學界來說就是稀世珍寶。
“能源問題一直是我們最核心的問題,能否離開藍星走向星空,靠的就是能源。如果我們實現了物質嬗變能源技術,宇宙飛船沒能源了,都可以隨便抓一顆隕石作為能源繼續航行。實在不行把飛船內部一些不重要的零件拆下來當燃料也是可取的……”
“那也應該先建設材料科學相關的實驗設施,如果我們成功控制磁單極子,就能設計和制造具有前所未有電磁特性的超材料,甚至用磁單極子的場可以極其精確地操控帶電粒子、自旋流和其他磁性材料。”
“就說最近的,磁場精度上去了,我們能復現拓撲輝石內部結構,第三代量子計算機核心,以及聲子武器的核心,都能擺脫對拓撲輝石的依賴,真正進入實用化階段。老方,你說是吧?”
“嗯,對。”方硯樵敷衍了一句,目光并沒有從手中的筆記本離開。
磁單極子可以使質子快速衰變,將其能量以定向束流,例如粒子束或伽馬射線暴的形式發射出去,就能制造出威力無比的行星級艦炮。
其威力足以在數秒內輕松蒸發一艘航空母艦。
再將這個裝置小型化部署在近地軌道,一種接近光速打擊能力的武器,能讓夏國不再懼怕他國的威脅。
“老方?老方?!”吳柏笙又喊了幾句。
方硯樵這才將目光從筆記本上挪開,苦笑道:“我自己覺得吧,應該先建設我的項目,畢竟擁有安全的環境才能讓我們更安心的研究,畢竟其他國家不是傻子,對羅布泊虎視眈眈可不是一天兩天了。”chapter_();