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    相比来说,核聚变技术就只有0.7%。

    核聚变技术就已经相当惊人,某种程度上被认为是‘无限能源技术’、‘最清洁的能源’,但和湮灭粒子依旧不在一个档次上。

    两者之间的能量差距是非常巨大的。

    另外一点也很重要--‘稳定控制’。

    如果不能够稳定的控制反应,就比如核聚变反应的,反应发生以后释放能量以指数形式递增,控制就会成为主要研究内容。

    核聚变控制的研究用了多久呢?

    在湮灭力场技术出现以前,人类对于核聚变的研究超过七十年,并且投入了大量的经费、人力成本,研究进展都是非常有限的,距离真正实现控制核聚变还很遥远。

    湮灭粒子技术才刚出现,就能做到稳定控制,就感觉更加不可思议了。

    “这就等于说是,我们已经掌握了理论极限的能源技术!”

    “无法想象!”

    “如果可以的话,我真想了解一下湮灭粒子技术,没有任何的先兆,直接就出现了。”

    “我根本都没有听说过这个研究。”

    “不愧是王浩院士啊,真是了不起,他既然能平淡的技术说出来,如果换做是我,可能会激动的憋过气……”

    所有人都在关心湮灭粒子技术。

    有了这项技术为基础以后,光压发动机的研究不再是幻想,而王浩也谈到说,依靠强湮灭力场的作用,温度需要降低到了六千摄氏度。

    实际上,六千摄氏度是一个模糊的定义。

    如果再增加湮灭力场强度,温度需求还可以再降低,但可能就会碰到其他的问题。

    另外,没有实验知识的数据也不准确。

    理论,毕竟是理论。

    王浩谈过湮灭粒子技术和温度需求问题后,也没有再进行过多的解释,他们的研究是以基础来设计光压发动机,并需要把技术内容公布出去。

    所有人都知道技术基础就可以了。

    会场的讨论持续了很长时间,终于接受了拥有湮灭粒子技术以后,好多人不由的庆幸自己参加了项目。

    比如,航天局的孔立斌。

    他就在对其他人说起自己加入的情况,“我一听是王浩院士的项目,马上就申请了。”

    “王浩院士的研究能小吗?”

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