第113章 艰难的抉择 (2 / 3) 首页

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第113章 艰难的抉择 (2 / 3)
        任何技术想要从理论变为现实,都有一个漫长的实践过程,并不是懂得了原理,就可以立刻实现这种技术。

        1905年,爱因斯坦在著作《狭义相对论》中提出了著名的质能方程——E=MC2,阐明了物质不灭定律和能量守恒定律的实质,明确指出了两条定律之间的密切关系。

        在这个方程式中,E表示能量,M表示物质的质量,C表示光速。

        该方程式表示,如果某个物质有质量上的损失为M,那么损失该质量的过程中所释放的能量E,就等于质量乘以光速的平方,即E=MC2。

        众所周知,这个著名的质能方程后来成了核武器的研究基础,并且依据该理论成功制造出了原弹,人类历史上第一次将武器的应用提高到了微观级别,原中蕴含的庞大能量,彻底震惊了全世界!

        美利坚的著名物理学家奥本海默,当年被任命为“曼哈顿计划”的首席科学家,该计划的主要目的就是研究原弹。

        经过无数科学家夜以继日的努力,世界上第一颗原弹在1945年完成制造,在新墨西哥州阿拉莫戈多附近的沙漠地区进行核试验,彻底宣告了核武时代的到来。

        从1905年质能方程被提出,到1945年原弹制造成功,经过了40年的漫长等候,对于普通人而言,人生的一半时间已经就此渡过!

        由此可见,理论和现实的差距,中间往往隔着巨大的鸿沟,而跨越这道鸿沟的难度,绝对没有想象中的那么简单。

        如今广泛使用的锂电池,技术理论在1912年就被提出,经过长达84年的研究,锂电池在1996年发展到了第5代,之后就遇到了技术瓶颈,再也没有本质上的提高。

        随着各种电产品层出不穷的出现,应用软件的功能也越来越复杂,需要供应的电量大大增加。

        在这种庞大的市场需求下,在如今科学技术飞速发展的状况下,电池技术过了20年之久,都没有长足的进步,可想而知,研发新电池究竟有多么困难。

        可以这么,在这个新能源开发依旧处于萌芽阶段的时代,一款能够增大电量、同时维持体积不变的电池只要出现,立刻就会占领全球市场!

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