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第927章 开展东水西送工程(4 / 6)

企业这方面的技术。

元素转换技术本身就非常高级,要知道核聚变就是一种元素转换技术,而可控核聚变这么多年都没有搞定,可见技术的难度有多大。

而他需要将铁元素合成其他更高质量的元素,难度就更大了,而且还需要以相对低廉的成本合成,不然也就没有任何意义。

不管使用何种方式,让铁元素变成更高质量的元素,都是一个吸能的过程,这也是他利用电力将铁元素变成其他更高元素的基础。

但是按照现有的技术,不说没有办法完成元素变换,成本也太高了,根本就不划算,传统技术方法根本就行不通。

以前他就特意关注了这方面的技术,比较方便的方式,就是利用微观粒子挪移机来实现原子内部结构的改变。

但是这种机器的制造难度极高,需要一系列科技来支持,等构建完这套体系之后,花费的成本难以计数,唯一的好处就是耗能比较少。

只是这种方式耗能少,但是产量也非常少,毕竟这需要针对原子核来操作,而1克物质里面的原子核数量不计其数。

哪怕机器再快,每年的产量都非常有限,有正是因为如此,他觉得这条路除非万不得已,不然可实现性并不高。

之所以受到他的关注,主要还是因为这已经是众多方案里面最具有可行性的方案,其他方案难度更高。

前段时间为了寻找热辐射吸收场,他看了大量和场有关的技术和理论,完全刷新了他对科技路线的想法。

很多现代科技认为极难的技术问题,利用特殊场就要方便得多,而且还有很多匪夷所思的效果,原来科技不只有一条路线,只不过我们刚好沿着现在这条科技路线走而已。

其中他就看到了一种特殊的点石成金的场,不仅耗能不算特别高,而且还能大批量生产,是当前最合适的方案。

他在虚拟实验室里面进行了铁变金实验,生成1g金消耗的能量只需要1000度电,这个耗电量远小于质能方程给出的数值。

原因很简单,那就是利用场来合成新的元素,竟然可以自动吸收暗能量来补充能耗,这1000度电不过是个引子而已。

就像热辐射吸能场,需要先向里面输入大量的电力能量,然后才能吸收热辐射形成电能输出,产生更多的电能。

说实话,按照现在的电力成本,其实这么做并不划算,也只有等热辐射吸能场建立起来之后,电力多的用不完且极为廉价,这么做才有价值。

他不确定到时候会有多少电力剩余,不过相关储备倒是可以先做

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