傑青辦公室內,燈火通明。


    張玉溪將白天發生的事情,一五一十告訴楊大山。


    “多光子躍遷……二能級原子……ncs態……場的反聚束效應……”十分拗口的說出這個名字,對麵的楊大山臉色徹底變了。


    “快,詳細說說看。”


    張玉溪想了想,又將自己唯一理解的那一部分講了出來。


    也就是第一塊黑板上,前五行的理論推導。


    遺憾的是,他花了整整一天時間,卻仍舊沒能攻克第六行的內容。


    “……”楊大山的目光不由得一滯,臉上的表情變得無比嚴肅,像是在思考什麽。


    “老師?”


    聽到張玉溪的詢問,楊大山這才從呆滯中迴過神來,然後輕咳一聲,挺起胸膛。


    “什麽啊,你連這個也看不懂嗎,看來你對元素衰變的能值研究,還欠缺很多啊。”


    “對不起。”張玉溪羞愧的低下頭。


    “如此看來,你的科研之路還未真正入門,”楊大山負手而立,盡顯高人風範:“如果說元素衰變的奧妙,有珠穆朗瑪峰那麽高的話,你現在,也才剛剛爬了一米而已。”


    張玉溪秒懂,連忙吹捧道:“那您到多少米了?”


    “至少八米!”


    張玉溪:“……”


    楊大山負手而立,傲然道:“能解決你所說的這個小問,差不多就能算是一點五米了,莫要小瞧為師這八米,那些院士,也才不過十幾米而已。”


    張玉溪疑惑道:“那這個多光子躍遷引起場的反聚束效應呢?”


    楊大山想了想,說道:“應該算是半山腰的四分之一吧。”


    張玉溪精神一淩,目光劇烈震顫。


    江離,已經強到這種地步了嗎?


    寫出反聚束效應的完整推導過程,隻能證明他擁有了珠穆朗瑪峰半山腰四分之一的實力,但並不能證明這就是他的極限!


    張玉溪猜想,江離的實力,或許在半山腰的二分之一,甚至更高?!


    好變態。


    楊大山忽然問道:“你剛才說,草稿紙的背麵是一份實驗優化方案?”


    “是的。”


    “是不是叫做《如何在三十天,將輻致伏特的效率提升100倍》?”


    張玉溪大驚失色:“老師,您怎麽知道?”


    果然!


    楊大山心中隱隱猜到了什麽。


    這玩意,或許根本不是什麽某多多九塊九包郵的垃圾,而是一份被名字耽誤了的學術巨著!


    王大龍那個廢物研究不明白,但他的徒弟卻看出了門道。


    原來如此。


    楊大山心中頓時產生一股緊迫感。


    雖然他對江離心懷不滿,但對於後者的學術實力,卻又不得不讚賞。


    楊大山很清楚,如果給江離足夠的時間,他恐怕真的能研究出什麽了不得的東西。


    到那時……


    不行!


    那可物理界最頂級的世紀難題啊,在學術界揚名立萬、名垂青史的絕好機會,決不能讓那個小混蛋搶了先!


    “玉溪,你馬上去網上下單,把所有平台上叫這個名字、或者名字接近的書籍統統給我買迴來!有多少要多少!”


    張玉溪錯愕:“啊?”


    “還不快去!”


    “……是!”


    ==========


    另一邊。


    江離告別陳兜兜後,獨自迴到實驗室,繼續自己在β衰變方向上的研究。


    就目前而言,全世界幾乎所有的核電池,采用的都是α衰變方向,均是利用鈈238的衰變反應輸出能量、從而為火星車、探測器提供動力。


    比如好奇號火星車、阿波羅12、14、17係列、先驅者號和旅行者號等。


    目前世界各國都對核電池進行著各自的研究,其中漂亮國nasa實驗室的首席科學家——皮埃爾教授的團隊,計劃采用一種獨特的熱電材料,借助超高溫度大大加快鈈238的衰變速率,以犧牲電池壽命為代價,強行提升核電池30%的輸出功率。


    而白熊國也實現了核電池的突破,采用優化過後的反應算法,理論上可以提高核電池12%的輸出功率,不過缺點是降低了穩定性。


    在江離看來,這些所謂的‘突破’,完全是在錯誤的道路上撒丫子狂奔……


    兩大國家隻想著怎麽砸錢砸人,不惜一切代價提升電池的輸出功率,卻壓根沒想過,是不是自己的出發點就選錯了。


    相比於α衰變。


    β衰變無論是在穩定性還是發展前景方麵,都要優異太多了。


    各國科學家之所以沒有重視β衰變,一是因為β衰變同樣麵臨能效低和輻射大的弊端,二是因為β衰變的突破難度實在高得離譜。


    在大家看來,反正兩種衰變的能量轉化率都差不多,為什麽不選個簡單的呢?


    前景好有什麽用?


    隻有突破了的前景才能叫作前景,否則就是畫餅!


    而江離的決心,自始至終都未曾動搖過。


    他在夜以繼日的鑽研中,發現了一個可以完美解決解決β衰變能量轉化率低的方法!


    並將其命名為四階效能理論!


    今天上課時所講的內容,隻是四階效能理論中,第一階的一小部分而已,占全部內容還不到十分之一。


    經過數天的辛苦推導,江離已經用完美的公式和數據,充分證明了它的偉大!


    沒錯,就是偉大!


    毫不誇張的說。


    四階效能理論,絕對是突破核電池這一世紀難題的過程中,最為偉大的一次創舉!


    那些被世紀難題困擾半生的老牌院士,如果看到江離的理論,絕對會被震驚的跳起來!


    甚至……


    轉瞬之間,就是全世界物理領域的大地震!!


    最重要的是,四階效能理論雖然是從β衰變出發,卻涵蓋了包括α衰變、γ衰變在內的全部衰變形式!


    隻要是衰變,它都能適用!


    而這,正是江離完成係統挑戰任務的過程中,最為重要、也是最為關鍵的一環!


    四階效能理論在衰變領域中的地位,就如同牛頓定理在力學領域中的地位!


    那是萬物的起點!


    從今往後,凡是涉及到衰變的研究,統統繞不開江離的四階效能理論!


    而江離的名字,也將以‘第四次能源革命奠基人’的身份,世世代代出現在每一位學者的論文中!


    名垂千古!


    “不過在這之前,還需要優化一下物理硬件,這特麽誰設計的原料布局,簡直一塌糊塗……”


    江離喃喃腹誹道。


    一般人看來巧奪天工的布局,在江離眼中卻是漏洞百出。


    他計劃采用一種以高壓陶瓷為載體的超級疊層電容技術,將原料反應堆包裹在10μm厚的“三明治結構”中,如此一來,鎳63最有效層厚度便能達到2μm,極大地增加了表麵積,能源利用效率自然也是天差地別。


    之前的布局中,200單位的鎳63加在一起才能勉強實現1μw的輸出功率,換算成能量密度也才不過10μwh/g。


    要知道,現在主流的鋰電池,能量密度可是有著150wh/kg。


    整整相差了四個數量級!


    按照江離的保守估計,在他設計的新布局中,電池的能量密度至少可以達到3300wh/kg,大約是鋰電池的22倍,是傳統鉛酸電池的六十多倍!


    而這,還是在忽略四階效能理論巨大增幅的情況下。


    “是時候撰寫論文了,不過在這之前,還需要再通過實驗論證一遍,確保萬無一失。”


    “不知道導師賠給學院的新儀器到了沒有……”


    就在江離計劃通過實驗證明後續結論的時候,另一邊,一場以他為中心、席卷整個院係論壇的輿論風暴,正在悄然醞釀……

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