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如果我们耗费巨资找到了一条技术路径,却发现核心原料受制於人,那將是灾难性的。

我建议,供应链安全评估和替代方案研究,必须与材料研发同步,甚至提前!”

“还有標准专利!”智慧財產权领域的专家补充,“我们必须立刻开始进行全球专利布局,在关键节点设置壁垒。

这场竞爭,不仅是实验室里的竞爭,更是规则和话语权的竞爭!”

会议室內,声音此起彼伏。有主张激进推进应用的,有坚持稳扎稳打夯实基础的,有强调算力投入效率的,有警示供应链和专利风险的。各方都从自己的专业和职责角度出发,据理力爭,气氛一度有些剑拔弩张。

领导一直默默听著,直到爭论的焦点逐渐清晰,他才缓缓开口,声音平稳:“好了,你们的爭论,恰恰说明了这个问题的复杂性和系统性。”他目光扫过眾人,“看来,我们既不能只埋头搞材料,也不能不顾实际硬上应用。更不能忽略保障和安全。”

“那么,我们就多线並进,协同作战。”

“材料线,周昀和李教授牵头,算力给足,但要聚焦,我要看到明確的阶段性目標。”

“应用不能等,选一个突破口,比如短距离超导输电示范,立即启动预研和设计,与材料进展联动。”

“保障线,郑处长你们负责,供应链、专利、安全,立刻行动起来,走到技术研发前面去。”

就在这时,理论组的负责人,一位以思维縝密著称的老院士,扶了扶眼镜,用雷射笔指向了全息投影上“v—deep—1”结构的一个特定区域,那里標註著一系列复杂的电子轨道和声子振动模式数据。

“各位,在之前的验证计算中,我们发现了一个此前所有已知超导材料都不具备的性质。”

“除了极高的超导转变温度,v—deep—1”在高能粒子辐照环境下,表现出惊人的缺陷自癒合倾向。”

“缺陷自癒合?”一位负责核聚变工程的老总工程师立刻坐直了身体,他太清楚这意味著什么了——可控核聚变反应堆的核心挑战之一,就是聚变產生的高能中子会对第一壁材料造成持续辐照损伤,產生大量缺陷,导致材料脆化、性能衰退,直至更换。

“是的,基於模擬,其特殊的非周期性层状结构和复杂的元素构成,使得它在受到高能中子撞击后,產生的空位和间隙原子更容易迁移、复合,或者说,被吸收”到其本身复杂的晶格环境中,而不是像常规材料那样积累成致命的裂纹和空洞。”老院士解释道,“这只是一个初步的理论模擬结果,需要极端条件下的实验验证,但其潜在意义,可能是决定性的。”

“如果这个性质是真的,那就不只是降低难度”了,这是解决了聚变材料最核心的瓶颈问题之一!”

那位老总工程师语气激动,“这意味著聚变堆的第一壁材料可能拥有远超预期的使用寿命!

这带来的经济性和可靠性提升是顛覆性的!我强烈建议,將聚变应用路线提升到最优先级!”

“我赞同!”另一位聚变领域专家立刻补充,“比起电网示范,聚变才是真正能改变人类能源格局的终极目標。

我们现在有了室温超导磁体,可能又有了抗辐射材料,这是千载难逢的歷史机遇,必须集中力量,直指终极目標!”

“各位,冷静!”之前主张电网示范的能源专家立刻反驳,“这只是一个理论模擬!

在真实的、持续的中子辐照环境下能否保持这种特性?能保持多久?

我们现在连厘米级的样品都还没稳定合成,就去考虑用它来造承受亿度高温和极端辐照的聚变堆第一壁?这太不切实际了!风险太高!”

“没错,”负责材料工艺的李教授也皱紧了眉头,“这种自癒合”特性很可能与其复杂的亚稳態结构密切相关。

我们目前的高压合成工艺本身就极具挑战,要保证合成出的材料同时具备完美的超导性和这种理想的抗辐射结构?

这难度是指数级上升的!我们不能把宝全部压在一个尚未经验证、且製备极其困难的性质上。”

会议室的焦点瞬间从“要不要多线並进”转移到了“哪条线应该占据主导”

上。

聚变派认为,抓住了“缺陷自癒合”这个独一无二的特性,就抓住了改变世界的钥匙,值得倾尽全力。

而务实派则认为,这更像一个遥不可及的“金蛋”,当务之急是先解决“下蛋的母鸡”——即材料的基础製备和更接近现实应用的验证。

“领导,各位专家,”周昀的声音让討论稍微平息了一些,“万象”之所以能发现v—deep—1,正是因为它没有预设的条条框框,它在探索我们人类想像力之外的可能性。这个缺陷自癒合”特性,是系统自主发现的,並非我们刻意寻找的目標。这告诉我们,这片新材料的海洋”里,可能还藏著更多我们意想不到的珍宝。”

他顿了顿,继续说道:“我认为,我们不应该在电网”和聚变”之间做非此即彼的选择,而是应该將这个新发现的特性,作为一个最高优先级的探索方向。我提议:在材料战线內,立即设立聚变级材料”专项。

一方面,利用万象”加速搜索兼具高温超导与强抗辐射特性的新材料;

另一方面,集中顶尖的辐照实验资源,对已合成的v—deep—1”样品进行验证。

如果验证通过,其价值將无可估量,届时再调整整体战略权重不迟。”

领导听完各方陈述和周昀的建议,沉思片刻,最终拍板:“就这么办。我们要有仰望星空的雄心,也要有脚踏实地的步骤。散会!”

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