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第一五五章 当我没说2

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看着张平目瞪口呆的样子,现场的这一群‘大龄’师兄师姐们,再次爆笑。

笑声一点都不小。

“材料方面,我说说吧。”

姜子牙……不,是姜泰元大师兄开口了,“关于灵材的问题,国家有专门的材料学研究。

这是一个庞杂的学科,一般人还真说不清楚。”

张平立即跑到大师兄面前,认真的听讲起来。

渐渐地,张平对材料有了更深刻的认识,同样对这个大师兄也越发的敬重了。

与之前的阵法啊什么的不同,甚至与绝大多数学科都不同,材料学……它没有一个完整的标准,没有那种一以贯之的核心。

比如说计算机吧,想要速度更快?堆料啊、堆技术啊。

硅基芯片到极限有了隧穿效应后,就上碳管技术、甚至量子技术。

量子计算机技术发展后,就开始堆量子比特。

堆一个量子,计算机能力翻一倍;把量子堆到200个,量子计算机的理论计算能力,就足以推演整个银河系的运转了。

然而就算如此,地球人依旧不满足。

量子计算机还分为两个时代。

第一个时代,是‘电子—量子技术’;现在用的是‘光子—量子技术’。

光量子计算机能耗更低,只要有光就能运行——至少理论上是这样。

而且光量子计算机稳定性更高、抗干扰性更强。

计算机如此,很多技术也是这样。

但并不是所有的技术堆料就好。

比如生命科学,比如材料科学。

就说铁吧。

纯铁很软,加入一定的碳可以形成钢铁,可碳加多了钢铁就成了生铁。

碳还算好的,总算有点线性关系。

但锰呢?

少量锰对钢铁有害;但加多了成高锰钢,却是优秀的材料。

但继续增加,又会出问题。

更别说材料还涉及到淬火等问题。

所以,几乎所有的材料研究,大都用笨办法——试错!

一次次试验、一次次试错,然后才能有优秀的材料诞生。

想要理论指导,没有。

研究材料唯一可以堆的,就是:青春。

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