Глава 688-новый способ употребления бутербродов с беконом?

Глава 688: новый способ употребления бутербродов с беконом?

Переводчик: Henyee Translations Редактор: Henyee Translations

Если литий-серные батареи были похожи на ядерное деление батарей, то литий-воздушные батареи были похожи на ядерный синтез батарей. Способ получения оксидов из наружного воздуха представлял собой верхний предел плотности энергии литий-анодной батареи.

 По сравнению с традиционными литий-ионными батареями, плотность энергии литий-серных батарей была на порядок выше. По сравнению с литий-серными батареями, литий-воздушные батареи также были на порядок выше, с точки зрения плотности энергии. Объемно-энергетическая плотность и Массо-энергетическая плотность были одинаковы, но на порядок выше.

 Единственным недостатком было то, что он, вероятно, не был пригоден для мобильных телефонов или спутников.

 В конце концов, причина, по которой плотность энергии литий-воздушных батарей была высокой, заключалась в том, что ее оксиды не были интегрированы внутри батареи, а были расположены вне батареи. Поэтому батарея должна была “дышать».

 Мобильные телефоны часто держались в тесных карманах, а спутники были удалены от атмосферы Земли, что затрудняло использование этих устройств для использования литий-воздушных батарей. Однако для транспортных средств альтернативной энергетики или небольших беспилотных летательных аппаратов не было лучшего устройства для хранения энергии, чем литий-воздушные батареи.

 Из-за этого литий-воздушные батареи было гораздо труднее создать, чем литий-серные батареи.

 Проблема литиевого дендрита была не только в том, что он мешал всем литиевым анодным батареям, но и в том, что к литиево-воздушным батареям предъявлялись чрезвычайно высокие материальные требования. В конце концов, литий сам по себе был сверхреактивным металлом. Подвергая его воздействию атмосферы, можно было бы заставить его реагировать только с кислородом в атмосфере.

Не говоря уже о многочисленных других сложных побочных эффектах.

 Ключом к решению этой проблемы было найти тонкую пленку, которая могла бы фильтровать водяной пар, углекислый газ и другие газы в воздухе и может точно и быстро экранировать молекулы кислорода.

 Фактически эта технология присутствовала и в мусоре № 1.

 К сожалению, ущерб, нанесенный обломкам № 1, был относительно велик, и слой пленки располагался на поверхности обломков. Даже при использовании данных, собранных с помощью сканера-пистолета, все равно была бы определенная степень сложности для обратного проектирования этой технологии.

 К счастью, Лю Чжоу мог полагаться на свою интуицию в области вычислительных материалов и свое понимание углеродных материалов, чтобы сузить несколько технических маршрутов, которые казались более осуществимыми. Затем он передал эти технические маршруты исследователям из Института вычислительных материалов.

 Поскольку он был академическим лидером, ему не нужно было работать над каждым проектом самостоятельно. Все, что ему нужно было сделать, — это спланировать направление исследований и найти надежный технический маршрут.

 Если бы эта технология была успешной, ее влияние распространилось бы за пределы поля батареи.

 От производства до медицинских приборов, многие области выиграют от этой технологии.

 Саммит альтернативных энергетических транспортных средств в Цзиньлине проходил в общей сложности два дня, в течение которых Лу Чжоу получил много визитных карточек. Несмотря на то, что он редко контактировал с людьми в области капиталовложений, люди в этой области были чрезвычайно заинтересованы в нем.

 Независимо от того, было ли это из-за медали Лин Юнь или из-за преимущества исследований и разработок технологии Star Sky, многие люди обменялись с ним визитными карточками.

 И независимо от их намерений, Лю Чжоу вежливо отвечал всем, кто был заинтересован в нем.

 Даже если он не нуждался в их помощи прямо сейчас, кто знает, что может ждать его в будущем?

 Ведь далеко не все проекты могут быть профинансированы государством.

 Через неделю после окончания саммита, в конце октября…

 Осень была идеальным временем для Лу Чжоу, чтобы сидеть в своем кабинете и изучать математические проблемы. Он неожиданно получил электронное письмо из Швейцарии.

 Письмо было от Эдварда Виттена.

 В этом письме, в дополнение к его приветствиям, Виттен рассказал о последних исследованиях ЦЕРНа.

 Особенно в отношении “M частиц».

 [Что касается” M частиц», которые вы предсказали в своей диссертации, в экспериментальном плане этого месяца был запланирован исследовательский проект. Если все пойдет хорошо, мы получим результаты в конце месяца. Мы провели много встреч для этого эксперимента, и все мы с нетерпением ждем увидеть интересные вещи в эксперименте.

 [И наконец, я надеюсь, что вы остаетесь здоровым и усердно работаете. Если есть какие-либо обновления, я сообщу вам как можно скорее, хотя я думаю, что пресс-релизы ЦЕРНа быстрее, чем мои электронные письма.

 [Кроме того, вы знаете о разновидности тофу, который выглядит как сыр? Я не уверен, что это фирменное блюдо Jinling, но положить его в бутерброды с беконом очень вкусно, я рекомендую вам попробовать его. К сожалению, я не нашел его ни в одном супермаркете здесь… вы можете отправить мне некоторые, если вы можете? Я, конечно, верну тебе деньги. 😛 ]

 Эмодзи в конце почти заставили Лю Чжоу выплюнуть свой кофе.

 Что, черт возьми, такое шахматный тофу?

 1 это ферментированный тофу?

 Лу Чжоу постучал по клавиатуре и отправил ответное письмо.

 — «Я думаю, что знаю, чего ты хочешь.]

 Лу Чжоу нажал кнопку «Отправить» и закрыл веб-страницу. Он уже собирался прочитать новую диссертацию, которую только что загрузил, когда вошел его студент у Шуйму.

 — Профессор, вы будете есть в кафетерии?”

 “Нет, у меня есть кое-какие документы для чтения… О да, если вы можете, принесите мне сэндвич с беконом.”

 — Сэндвич с беконом? Конечно” — сказал У Шуйму и кивнул.

 Лю Чжоу сказал: «также принесите мне бутылку ферментированного тофу.”

 У Шуйму:»…?”

 Как бы то ни было, он должен был следовать требованиям профессора.

 У Шуйму пошел в супермаркет и вернулся с пластиковым пакетом.

 “Я принес тебе сэндвич … и забродивший тофу.”

 “Спасибо.”

 Лю Чжоу передал у Шуйму немного денег за еду. Он нерешительно намазал немного сброженного тофу на бутерброд с беконом и откусил большой кусок.

 Острый соленый запах наполнил его ноздри. Он откинулся на спинку своего офисного стула и некоторое время созерцал его. Он посмотрел на банку тофу и отбросил ее в сторону.

 Ради всего святого!

 Это просто соленый, как f * ck, как это вообще вкусно?

 

 Быстро пролетели дни, и вскоре наступил конец октября.

 Лу Чжоу готовился к предстоящей конкурсной конференции по проекту высадки на Луну. Он почти забыл о письме Виттена, когда внезапно услышал взрывающиеся новости из ЦЕРНа.

 В последнем раунде экспериментов CERN по столкновению они проверили M частиц, предсказанных Лу Чжоу в его теории электрострунного взаимодействия. Удивительно, но они смогли наблюдать существование частиц как с детекторов ATLAS, так и с детекторов CMS!

 Однако это был всего лишь “сигнал”. Стандартное отклонение составляло 2,5 и 2,7 Сигма, так что это было далеко не классифицируется как «открытие»; однако, это было все еще очень интересно!

 Если бы этот сигнал был подтвержден как Открытие, то сообщество физиков, наконец, нашло бы часть головоломки, которая была бы вне Стандартной модели. Так называемая”новая физика». Люди могли бы наконец дать четкое объяснение таким вещам, как существование Янга-Миллса и разрыв в массе!

 Кроме того, это станет крупным открытием, уступающим только частице Хиггса. Она вошла бы в десятку величайших физических открытий века!

 Даже если этот век только начался…

 С тех пор как эта новость была объявлена, она привлекла много внимания со стороны международного физического сообщества.

 Брукхейвенская Национальная лаборатория в Соединенных Штатах вскочила на подножку и объявила, что они готовятся повторить эксперимент и проверить экспериментальные результаты ЦЕРНа. Другие лаборатории физики высоких энергий по всему миру также начали готовиться к появлению этой новой частицы.

 Институты физики высоких энергий были не единственными, кто был в восторге, все сообщество теоретической физики было вне себя от радости по поводу возможности частицы преодолеть разрыв между сильным взаимодействием и электромагнитной силой.

 Диссертации по физике элементарных частиц на arXiv достигли рекордного уровня. Многие аспиранты стремились использовать это потенциальное открытие в качестве своей дипломной работы.

Все физики по всему миру с нетерпением ждали этого момента. Эксперимент в Брукхейвенской национальной лаборатории вот-вот должен был состояться, и второй эксперимент ЦЕРНа был проведен по плану.

 Однако Китай не был слишком взволнован этой новостью. Позитронный коллайдер в Пекине не имел возможности повторить эксперименты с высокоэнергетическими частицами.

 Однако, несмотря на то, что китайское физическое сообщество оставалось относительно спокойным, аэрокосмическое поле процветало.

 В первую пятницу ноября, на всем протяжении пути в Харбине, в соответствии с расписанием была проведена тендерная конференция по проекту высадки человека на Луну…

 

Если вы обнаружите какие-либо ошибки ( неработающие ссылки, нестандартный контент и т.д.. ), Пожалуйста, сообщите нам об этом , чтобы мы могли исправить это как можно скорее.