星海科技研究院,二期和三期也是已经全部建成交付星海科技这边使用,也是让星海研究院这边的面积一下扩大了好几倍。
一期这里主要是设置了生物研究院下面的各个生物实验室、电子科技研究院下面的各个实验室。
人数也仅仅只有几百人,相对来说规模还不算太大。
二期和三期就不一样了,刘远在这边设置了物理研究院、天文研究院、材料科学研究院以及化学研究院四大分院以及相关的一些重要实验室。
而新加入星海科技研究院的几千新研究员也基本上都是相对应的这四大研究院相关的专业领域。
其实还有一个数学研究院,只不过数学研究院比较特殊,它不需要各种各样的实验室,
有一栋大楼,很多教室、办公室就可以了,研究数学只需要一块黑板和安逸的环境,并不需要各种各样复杂、专业的实验室。
这一点上面数学研究院的宋沧也是时常和刘远调侃道:“数院算是各大分院当中最便宜,最不烧钱的了,一栋教学楼就能够搞定,
简简单单。”
关于这一点,刘远也是必须得要承认,
数院确实是最不烧钱的研究院,其它的研究院各种各样的研究材料、实验室等等,那都是非常烧钱的。
以生物研究院来说,大大小小的实验室很多,每一个实验室的投资动辄都是上亿,有些先进的研究设备,像顶级的电子显微镜之类的,那是有钱都买不到,需要自己想办法去制造,花费就更大了。
还有材料研究院这边来说,基础性的材料研究是非常耗钱的,天天做实验,很多实验的材料都是非常昂贵的,什么金银都是小意思了,有些稀有的金属、材料,那价格都是天价,
洒洒水都是大笔、大笔的银子砸进去。
关键是搞材料研究成果并不是那么容易出来的,
有时候可能年复一年的投入,却并没有什么太大的成果,
搞出一种新材料来,一时半会又难以开发出用途来,给人一种屠龙之术的感觉。
但材料学是最基础的学科,也是工业发展必不可少的重要学科。
我们为什么一直以来制造不出强大的发动机出来?
是技术和理论不行吗?
还是说我们没有吃透发动机的技术?
这些都不是,真正的原因反而是微不足道的材料技术,在这一块短板上面,我们一直不够重视,所以始终难以制造出合格的航空发动机出来。
同样的发动机,我们制造出来的寿命就是要比别人制造的更短,更不经用,技术是一样的,设计也是一样的,但就是达不到别人的性能来。
还有机床领域所经常用到的各种刀具,同样的刀具,国产的刀具就是不如果外进口的刀具,无论是切削的效果,还是使用寿命等等,都要差很多,故而机床领域使用的刀具很大程度上都是依赖进口。
导致这些现象的出现,很重要的原因就是因为材料学的基础没有打牢固,到了关键时候需要用到各种各样特殊材料的时候就会掉链子。
刘远深知材料学和材料研究的重要性,也是大笔的投资其中,从最基础的钢铁材料开始研究,慢慢的去夯实这个基础来。
当然,这都是需要花钱的,大笔、大笔的银子砸进去,犹如流水一般,所幸的是刘远这边有传承种子的指引,可以以最小的消耗来获得最大的研究效果。
总的来说,各大学科的研究都比数院花钱,数院就便宜多了,根本不需要你花费什么太多的资金。
而且数院的人数也是最少的,数学这东西,最讲究天赋了,有天赋的人和没天赋的人相差很大,没有天赋是根本就无法在数学这个领域有所作为和突破的,一辈子研究数学,可能什么都研究不出来。
有天赋的人就不一样了,很多数学家都是在很年轻的时候就展现出过人的天赋,二三十岁的年纪就可以看出你有没有数学天赋了。
数学家相比起其它学科的科学家来说,普遍都是要显得更年轻多了,像宋沧也就是三十出头的年纪就已经很有名气的数学家了。
刘远行走在星海研究院内,二期和三期并入进来之后,研究院的规模就大多了,人也多了。
“老板~”
“老板~”
“你好,你好~”
时不时也是能够和研究院的研究员遇到,一个个自然也是少不了主动自己刘远这个老板打招呼。
“物理研究院反重力实验室!”
很快,刘远就来到了反重力实验室这里,准备看看反重力的研究情况。
反重力实验室是刘远今年新成立的实验室,主要研究的技术就是远超地球现有科技的反重力技术。
母星级文明想要向恒星级文明发展,那就一定要掌握一种廉价的往返太空的技术,利用火箭来往返太空,一百年、一千年、一万年都不可能发展成为母星级问题。
因为成本太高、代价太大了。
用火箭往返太空,即便是可回收火箭,其成本也是按千万绿币级别的来计算的,动辄发射一次火箭都是几千万绿币,平均成本都是用克来做单位的。
发射一枚卫星,几千万绿币,卫星也就是几百斤的样子,体积、重量都受到了极大的限制,成本居高不下。
上个世纪人类都可以登上月球了,为何半个世纪过去,人类都没有再登月?
说到底就是成本的原因。
登月一次需要耗费几百亿绿币的资金,谁的钱多了闲着没事做来投到这方面去?
登月除了能够让人振奋一下之外,根本就没有什么收益,从月球上挖回来的那点土壤、岩石,那都是按克来计算成本的,比什么都贵。
而母星级文明那是要在整个太阳系范围内大规模活动、大规模经营和发展的,这时时刻刻都有大量的飞船往返太空和星球之上。
没有足够廉价的技术,根本就不可能实现这一点,也就根本不可能说发展到母星级问题。
你想象一下,你人在太空之中工作,每天上下班就是往返太空,甚至于吃个饭还要返回地球来,你要是用火箭来,可能吗?
根本就不可能,成本太高了,关键是安全性也是一个大问题。
火箭发射那是经常出事故,大洋彼岸的漂亮果在经历了几次重大事故之后,发射火箭都极其的谨慎了。
现在大家也就是用火箭来发射下卫星,再送几个人到太空之中去,至于说大规模的发展太空技术,那不太现实,成本、安全等等诸多需要考虑的因素太多了。
刘远对外夸下海口,要三年之内登上月球。
很多人都觉得刘远铁定是在吹牛,靠火箭来登月,实在是不现实。
当然,刘远根本就没打算靠火箭这种落后的技术来登月。
未来要往太空发展,必然是要研究出一种廉价、高效、安全的技术出来。
好在传承种子之中就有不少很实用的技术,像反重力技术、光磁牵引技术、电浆动力技术、空间动力技术等等。
所谓反重力技术,顾名思义就是利用特殊的办法摆脱重力、引力的技术。
反重力技术其实很早就有相关的理论,在广义相对论当中就有预言,通过对重力引力波的相关研究,认为充分利用引力波的特性,完全是有可能实现像科幻电影之中外星人的飞碟一般的反重力技术。
甚至于在地球上还有不少的科学家一直孜孜不倦的坚持进行相关理论和实践的研究,为的就是研究出这种具有划时代意义的反重力技术。
光磁牵引技术的技术层面就还要更高一层次了,涉及到的是光磁技术,利用光磁的牵引特性来发展相关的技术。
电浆动力技术的理论就更简单了,其原理是利用强大的电流在瞬间电离空气产生强大的电浆获取动力的技术。
这种技术又叫等离子体技术,因为瞬间释放强大的电流进行电离空气,产生的膨胀比喷气式发动机产生的膨胀还要强大百倍、千倍,故而可以拥有强劲无比的动力。
但是这项技术有两个关键核心点,一个是超强的蓄电池,没有超强的蓄电池,你根本就不可能说在飞行器当中使用,电离空气需要的电可是非常庞大的。
另外一个就是强大的材料技术,超强电流电离子空气所产生的温度高达几千度,地球上现在根本就没有任何的材料可以承受如此恐怖的问题。
至于空间动力技术,这个层次就更高了,其涉及宇宙空间学,原理是利用强大的能量压缩宇宙空间,然后利用空间弹射的远离来实现飞行。
这技术根本就不是母星级文明能掌握的,而是恒星级文明发展到极点之后才能够逐渐慢慢摸索出来的技术,发展到一定的程度是可以用于星际航行的强大技术。
所以综合一番比较之后,刘远也是决定先发展反重力技术,这个比较符合现在的技术水准,衔接起来比较容易。