毫无保留地向她完全敞开。
这份信任,重如泰山。
“走吧,带你看看,我们最近在玩什么。”
顾夜寒带着夏天,走进了能量物理区。
在这里,夏天看到了那台,让她心心念念的小型的“托卡马克”装置。
几个研究员,正在对它进行着最后的调试。
“可控核聚变?”
“一个理论模型而已。”顾夜寒的语气很平静,却带着一丝技术人员特有的遗憾,“我们已经解决了等离子体约束的稳定性问题,但卡在了最后一步——材料。”
他指着反应堆的核心部分,“没有任何一种已知材料,能够长时间承受上亿度的高温和中子辐射的持续轰击。第一壁材料的寿命问题解决不了,商业化就是空谈。”
夏天点了点头,没有说话,但内心却泛起了波澜。
在她那被《量子物理从入门到精通》重塑过的大脑里,无数公式滑过。
她清楚地知道,利用量子力学中的“电子简并压”原理或者特殊的“量子晶格锁定”结构,理论上确实可以设计出一种能够经受这种极端环境的超强合金。
而且,她依稀记得,在系统商城的兑换列表深处,似乎就躺着一份名为【恒星级耐高温抗辐射材料制备工艺】的图纸。
这块拼图,她确实“有”线索。
但她也更清楚,即便有了理论模型和图纸,以地球目前连“纳米精度”都还没完全普及的工业基础,想要把这种存在于理论中的材料造出来,依然难如登天。
这不仅需要钱,更需要整个工业体系的升级。
接着,他们又去了生物工程区。
在这里,夏天看到了一些足以让外界任何一家医药巨头,都为之疯狂的东西。
在一个独立的无菌实验室里,一个研究员正在通过全息影像,向顾夜寒汇报。
“顾先生,阿斯克勒庇俄斯项目刚刚完成了第三阶段的活体测试。”
“我们的医疗纳米机器人雏形,已经可以精准地识别并清除血液中的早期癌细胞。”
“理论上,可以将人类因为癌症而死亡的概率,降低90%以上。”
“而且,没有任何可见的副作用。”
夏天看着那个,在模拟血管中精准“猎杀”癌细胞的动画。
由衷地发出了赞叹。
“了不起。”
她真心实意地说道,“从材料学到AI识别,再到微观动力系统,这几乎是一个集成了所有前沿科技的奇迹。”
她的赞叹并非客套。
脑子里的理论知识再牛逼,那也只是理论。