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以可控核聚变为例,其实理论方面已经没有任何问题了。难点在于一些材料。
比如常温之下即可超导的材料,又或者是耐超高温的材料,这些统统没有。
一旦材料达标,可控核聚变将会跟街边小摩托的引擎一样,不再是什么遥不可及的事物。
方军很看好光子超算,是因为能用这个算力超级夸张的东西,去尝试针对性的开发新材料,也就是计算材料学。
计算材料学是材料学与计算机应用的交叉学科,它利用计算方法和理论来理解和设计材料的性能。
在计算材料学中,可以通过构建材料的微观结构模型,并运用量子力学、统计力学等理论进行模拟计算,以预测材料的物理、化学和力学性能。
如此一来,就可以设计出具有特定性能的新材料,如高强度、高韧性、耐腐蚀等。
这种设计方法比传统的试错法更为高效和精确。
另外,模拟材料的合成过程也有助于优化合成工艺参数,提高材料的合成效率和品质。