开始就基于第三材料的无线电力传输装置进行研究。
而与此同时,
求索研究院里,几个关键研究领域也没有停下来。
航天领域电推进团队,在莫道的带领下,做着新的电推进系统的设计。
氦3聚变实验堆在一众研究员和技术人员的参与下,在不计成本的投入下,
建造速度还在加快。
材料研究团队也没有停下,第三材料之后的第四材料,第五材料也在这一年被陆续合成了出来。
虽然都不是室温超导材料,但也不能就说完全没有意义。
此外,
庞大的求索研究院内,
其他和超导材料稍微扯得上一些关系的各领域研究团队,也在陆续拿出一些成果。
九月下旬,
电池研究团队,基于室温超导材料,做出了一款新型电池。
由于超导材料的基本特性,
这款新型电池的能量密度达到了一个新高。
预期用在目前已经完全实现普及的电动汽车上,
汽车的续航能够再这个时代电池技术原有的基础上,翻上一倍,达到近五千公里。
对于其他家用用电设备来说,
由于此前无线充电技术的普及,室温超导电池的出现倒是让人没有太大感知。
对于求索研究员来说,这项技术虽然可以用在电推进系统上,但也仅仅只是个过渡技术。
对这项技术,求索研究院最后也没有像室温超导材料那样成立一个下属企业,
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只是做了技术授权,倒是给超导材料公司,再增加了一些客户。
……
10月中旬。
智能设备领域的研究团队,将第三材料用在了大型计算机上。
成果的直接表现就是,计算单元内部和外部,信息传输速度变快,
整个表现就是,计算设备运算速度变快,反应速度变快。
这无疑是一项,对算力提升很有价值的技术突破。