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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「手工做出了实验装置。新的实验,平铺了几平方分米的薄片材料。
    材料下方间隔著超薄绝缘层的是一整块高温超导金属板,使用高温超导材料,一个目的是避免热量转化,使测定数据更加精准,同时,高温超导的低温还能给材料降温,低温下转化数据也更加精准。
    装置外设定了环境控制,保证薄片材料处在ZXZ待激发状态。
    后者用时是最多的,因为范围增加,环境控制参数调整难度就变高了。
    在进行了几次实验以后,实验数据也确定下来。
    数据组办公室里传来连连的惊呼声。
    「每平方厘米65.8瓦?也太夸张了吧!」
    「会不会是算错了?」
    「之前我以为是算错了,但几次实验下来,确定了!」

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