229.第229章 三大学术界的内卷

第229章 三大学术界的内卷

拿起了面前的草稿纸,萧易浏览着上面的这个模型,面上也露出了微笑。

这么久的功夫,也算是没有白费。

至于为什么要命名为碳解图,主要就是在其中,萧易借鉴了费曼图的思想。

费曼图是由那位著名物理学家理查德·费曼所创立的一种方法,能够用很形象化的角度来处理量子场中各种粒子相互作用的图。

而对碳元素进行解析之后,其终究也是原子核和核外电子所组成的东西,从本质上来说,和其他的任何元素都没有区别。

就像是不同的恒星之间,也都是由恒星和行星组成,只不过恒星的质量不一样,行星的数量也不一样。

因此,费曼图的思想在其中提供的作用还是挺大的。

不过,费曼图能够处理各种不同的粒子,而碳解图,就集中在碳上面,因此在任何和碳有关的研究上面,就能够做到更加细致的分析。

同时,碳解图也更具兼容性。

意思就是说,其他的各种分析方法也都能够和碳解图融合起来使用,无论是量子力学中的量子场论、量子色动力理论、统计力学、量子霍奇理论等等,又或者是数学里面的各种分析手法等等,都可以在碳解图中毫无阻碍地运用起来。

像是BCS理论、萧氏超导理论等一些特殊的理论,同样也是如此。

这也为碳解图能够发挥的效果,带来了更大的提升。

“嗯……如此一来,利用计算机分析的方法,会带来不小的作用,特别是在结构方面。”

萧易摸索了一下下巴。

“此外,不仅仅是碳元素,其他的各种元素,通过我的这个分析方法,也能够搞出各种氢解图、氧解图、铁解图等等。”

而且说不定,这些不同元素的解图相互之间还能够进行融合使用,从而单独分析包含某几种元素的化合物,比如水,就可以将氢解图和氧解图结合起来后进行分析。

不过,对于这类有些重复性的工作,萧易就没有那份闲功夫了。

将碳解图的论文先发表出去,剩下的工作,学术界的其他人们会完成的。

他的这篇开创性论文值得发上一篇PRL或者是JACS等等,而第二篇论文也是值得发PRL、JACS的,毕竟第二篇论文算是对他的开创性论文的验证,也是很重要的。

而之后再发出的其他元素的论文,价值量上就会依次递减了,不过,想来即使不是顶刊级别的价值,次顶刊也都是完全没问题的,保底也都是个一区。

“啧,这么想的话,我算是一下子就给物理化学领域带来了几十篇顶尖论文咯?”

想到这里,萧易的眉头一挑。

随后他也不再废话,开始整理论文。

内容并不多,简单地给出一些分析的思路,最后就可以直接将模型摆上去了。

最终也就只有12页的内容。

当然,需要引用的文献就比较多了,毕竟他运用了相当多的理论,文献引用量自然就比较多。

林林总总的全部加起来也差不多有20页。

直到最后,论文搞定,开始上传。

虽然这篇论文足够发PRL,或者是JACS,不过最后他当然还是直接上传到了个人网站上面。

总而言之,除非是有其他作者,或者是像爆破趋势理论那样需要发挥宣传作用的论文之外,他的论文基本上都只会发在自己的个人网站上面了。

当然,也正因为这些原因,他个人网站如今的名气也是越来越大了,想要看他论文的人也都会直接来到他的个人网站上寻找。

其他人想要引用他的论文时,除了那些已经发表出去的论文之外,基本上就是直接引用他的个人网站链接了,如果把他的个人网站也当成一个期刊的话,那么他的个人网站的影响因子都差不多有几十个了。

很快,论文上传完成。

“OK,接下来要研究的就是,利用碳解图,构建结构了。”

对于这个最终目的,萧易早就已经跃跃欲试了。

碳解图研究了这么个把月,为的可不就是这件事情嘛!

不再废话,开始动手。

首先明确一点,能够抵抗高能中子和高温等离子体的材料,其原子与原子之间的化学键强度是相当重要的。

而共价键,无疑是个首选。

这也是为什么碳复合材料能够成为选项之一,便是因为碳和碳之间的化学键就是共价键。

其次,致密性也比较重要,第一壁材料越是致密,也就越是坚固,同样的,也就能够更有效地去抵挡住高能粒子的冲击。

此外还有相当重要的热导率,如果一种材料能够在极短的时间内就将热量传递出去,其自然也就越适合成为第一壁材料。

除了这些条件之外,还有包括机械强度以及化学稳定性等一些要求。

总而言之,第一壁材料绝对能够称得上是在所有材料中都属于登峰造极的一种。

确定了这些重要的条件之后,萧易开始设计结构。

拥有了碳解图,他可以很轻松地就设计出理论上能够存在各种的碳结构,然后再利用计算机模拟出在这种结构下的碳的性质。

当然,再加上他的关键大杀器:材料掌握,就可以十分轻松地将这种物质给合成出来。

就这样,时间悄然过去。

……

另外一边,随着这篇论文上传完毕,出现在了他的个人网站上后,不出所料的,很快就被人们发现了。

这段时间,关于孔径加速现象的讨论可丝毫没有停下,仍然有相当多的人在讨论这件事情。

而虽然被推出去接受采访的人是刘晓东,但作为众所周知的关键,萧易当然也还是人们关注的热点人物。

于是乎,在各种宣传、转发之下,他的这篇论文很快地又在学术界内传开了。

而这一次,就不仅仅只是物理学界关注了,化学界和材料学界也都表示了关注。

实在是这篇全部内容20页,正式内容仅有12页的论文,看上去有点太不得了了。

……

英国,曼彻斯特大学,石墨烯研究所。

一间办公室内,安德烈·盖姆正在自己的电脑上看着论文。

石墨烯研究所,顾名思义就是专门研究石墨烯的。

作为一种拥有着许多神奇性质的材料,石墨烯很早就被科学家们发现了它在工业应用上的许多前景。

尽管如今已经20年过去,其还并没有得到大规模的运用,但不可否认的是,它确实始终是位于科学界前沿的热门材料。

不然的话,它的发现者也不会就那样获得了诺贝尔物理学奖。

而安德烈·盖姆,就是石墨烯的发现者。

当年他和他的学生康斯坦丁·诺沃肖洛夫就那样通过胶布在一块石墨上不断地粘贴,最终发现了这样神奇的材料。

所以有的时候,运气还是相当重要的。

就在这个时候,安德烈·盖姆的手机忽然响了起来,是一条whatsapp上面发来的消息。

他看了一眼,正是他当年的学生康斯坦丁·诺沃肖洛夫发过来的。

安德烈·盖姆的眉头一挑,打开一看,是一个PDF文件。

随后康斯坦丁·诺沃肖洛夫又发了一条消息过来:【安德烈,快看看这篇论文!天啊,我真不敢相信,碳竟然还可以这样研究!】

安德烈·盖姆不由来了兴趣,什么东西能够让自己这位学生如此激动?

回了一条消息:【先等我看看】

随后他便下载了PDF文件,点了进去。

首先是标题。

标题很简单,就叫碳解图,【Analysis diagram of carbon】。

反正萧易写这篇论文的时候就没有想过要发表出去,标题当然是怎么简单怎么来了。

不过,这就让安德烈·盖姆有些疑惑了。

“这个标题是什么意思?意思就是说,专门针对碳元素的一种分析图?”

但是这种东西又有什么好写的,碳是什么东西,不是人人都清楚?

只不过考虑到这篇论文是自己学生发过来的,而且康斯坦丁还相当推荐,所以他还是耐心往下看去。

而这个时候,他也看见了论文作者是萧易。

“XiaoYi?不会是我想的那个萧易吧?”

他的心中不由想到。

而随着他开始看到正文的时候,“好吧,还真是他!”

萧易的文风,基本上整个学术界的人都知道了。

安德烈·盖姆也丝毫不例外,只需要第一眼就可以认出来。

“以前我可没看过萧易还写过这篇论文,所以说……这篇论文是他最新的成果?”

而且还正好和他的研究沾上边了!

如今在学术界可是有句话叫做,【如果你是学数学、物理、化学、材料的,却从来没有看过萧易的论文,那么就只能说明你还是一名普通的学者;而如果你已经是一名资深的学者,当伱不知道看什么论文的时候,那就去看看萧易的论文吧,你会有更深的感悟。】

至于萧易的新论文,那就更得看了。

于是乎,他的兴趣大增,开始往下看了起来。

就这样,随着时间的过去,他也逐渐明白了康斯坦丁为什么对这篇论文大加称赞了。

这种创新的思路……

这种全新的分析方法……

心中的惊叹,也让他越发感慨。

萧易不拿诺贝尔奖,天理难容啊!

就这样,12页的内容,他很快就看完了。

“真是……一如既往地惊人思维啊。”

“只是一个元素,居然还能够进行如此详实的分析……”

“那如果换成其他元素,是不是也可以……?”

安德烈·盖姆很容易就联想到这一点。

而且他也很快就意识到,如果真的能够搞出来,至少也能够发上一篇次顶刊什么的。

如果发得快的话,一篇顶刊也完全没问题。

特别是一些热门元素。

比方说碳,那就是妥妥的热门元素,研究碳的人那可是太多了。

其次就还有像是氢、氧、铜、铁等这些元素。

越是常见,就越是热门,毕竟常见就意味着成本低,能够使用的范围也就更广了。

而越是热门的话,那么引用量也就会高,自然而然,也就越容易受到那些期刊的亲睐。

不过,安德烈·盖姆心动了没一会儿后,他就摇了摇头。

算了,他还是别想这种事情了。

想要写出这样的论文,难度可丝毫不低,首先就得掌握各种相关的理论,如果掌握的理论不全面,那自然也就无法保证最后解析图的全面性,期刊编辑到时候可不见得就会接受。

但是这个世界上,又有几个能够像萧易那样,不仅能够掌握量子力学的各种方法,又能掌握数学中的各种方法?

安德利·盖姆无奈地摇摇头,反正他是不可能了,其他人显然也基本上不会有人能够做到。

他估计啊,最后这些论文肯定都会由相当多的合作者共同完成的。

而后,他打开了whatsapp,给自己的学生发去了消息。

【论文我已经看完了,非常精彩的一篇论文,真不愧是萧易的论文,感谢你的分享。】

没过一会儿,康斯坦丁一就发来了消息:【哈哈,我就说吧!怎么样?现在我想到了一个好点子,假如我们利用碳解图来对石墨烯进行分析的话,是不是也能够帮助我们去发现其它更多和石墨烯有关性质?或者说,我们也可以根据碳解图来发现一些和石墨烯结构类似的物质,等等,我现在脑海中已经有相当多的点子了。】

见到康斯坦丁提出来的这些想法,安德烈·盖姆也是眼前一亮。

【很好,你的这些点子都很不错,我觉得我们确实应该试试,那就明天的时候见个面吧,咱们好好谈谈。】

就像是当初想到用胶布粘石墨一样,他们的点子还是很多的,尽管其中的有些点子并不是很有用就是了。

像是安德烈·盖姆曾经还获得过搞笑诺贝尔奖,以至于他还成为了唯一的一个同时获得了搞笑诺贝尔奖和诺贝尔奖的科学家,为此还登上了吉尼斯世界纪录。

……

随着更多人看过萧易的这篇论文,也让学术界的更多学者们在心中惊叹于萧易怎么总是能够想到这些奇妙的点子。

但是他们也不得不承认,就算是他们想到了这样的点子,也根本就没有那个能力将这样的点子实现,必须得找人合作才能够完成,而且大概率找的合作者,还不仅仅只有一个,而是相当多个。

不仅得有物理专家,还得有数学专家,大概率还需要化学专家,同时他们能够掌握的方法还必须足够多,不然的话,肯定时无法做到像是萧易的碳解图那样全面。

以至于就有一些学者在网上吐槽了起来。

其中有位来自加州大学伯克利分校的材料系教授就在自己的X上面发表了看法。

【首先,我必须得说的是,萧易的碳解图绝对是一项对于化学和材料来说都有着极大意义的成果。

但我还是想问,到底还有什么东西是萧易不懂的?

天啊,我从来都没有想过能够在一篇只有12页的论文中看见量子场论、量子色动力学、量子霍奇理论、费曼图、代数几何、数学分析……这么多理论!

以至于我现在正打算找人共同尝试搞出硅解图,结果在联系了三个人之后,却仍然发现我们之中没有人能够搞定路径积分的内容!

我的耶稣,萧易,你真的不是上帝派下来折磨我们的吗?】

而他的这段文字,也得到了相当多人的赞同。

但没办法。

吐槽是吐槽了,最终他们还是得老老实实地去继续找合作者。

所以这位伯克利的教授很快就又发了条消息:【感谢上帝,总算是找到了一位能够搞定路径积分的合作者了,大家可以等待我们的论文了。

希望我们是第一批完成的,】

就这样,化学界、材料学界,还有物理学界,又掀起了一次内卷的浪潮,谁先完成,谁就能够成为赢家,至于那些没能第一个完成的团队,他们的功夫也就只能白费了。

不过,对于这样的事情,萧易就完全没有关注了。

因为,这个时候的他,已经逐渐接近了自己的目标。

(本章完)

230.第230章 麻花碳

第230章 麻花碳

科学岛实验室,萧易的办公室中。

看着电脑上面模拟出来的一种新的碳结构,萧易摩挲着下巴,嘴角微微露出了笑意。

这种新的碳结构,主要是组成了一种三层形态的结构,碳原子整齐地分布在这三层上。

当然,这是不是最主要的,最主要的还是在这些碳原子之间所形成的化学键,相当的错综复杂,整体看上去,三层的碳原子,就仿佛形成了一个麻花辫一样。

也正是因为这样的结构,萧易现在就简单地将其命名为麻花碳。

嗯……或许也有点他的恶趣味在里面吧。

假如这种材料最后真的造出来,并且成为了核聚变最重要的材料。

他也很想知道,到时候人们要如何理解这个名字。

不过,话说回来,虽然它看上去就像是个类麻花辫结构,但实际上,从整体的角度来看,就能够发现其最终形成的晶格结构,非常的具有规律,并且呈面对称性。

而这样的晶格结构,则让麻花碳,拥有了其他普通结构所没有的特性:超高的晶格振动传递性。

在固体材料中,温度在微观领域主要就体现在晶格的振动上面。

固体材料中的原子会排列成有序的晶格结构,当温度升高或者受到外部影响时,这些原子会开始振动,这些振动可以被量子化为声子,而声子就是热和声在固体中传播的主要载体。

而晶格振动传递性越高,那么其导热性能也就越强。

在麻花碳这种全新的结构下,其热导率甚至比当前世界上热导率最强的材料金刚石,都还要高上数倍。

当然,金刚石就是钻石,其也是碳,现在萧易研究出来的这个全新的结构,也是由碳所组成,因此其所拥有的超高导热性,也并不完全是巧合。

不过,仅仅只是高导热性,还并不够,就像是他在之前就已经明确过的一样,想要成为第一壁材料,仅仅只是有导热性还不够。

在面对高能粒子冲击的时候,又要如何才能够抵挡的住呢?

这就是麻花碳结构的另外一个特性了。

要知道的是,碳的另外一个形态,石墨,本身就可以作为核反应堆中的中子减速剂,碳原子与快速中子碰撞,将中子的动能转化为热能,使中子速度减慢。

而在麻花碳的结构下,其因为本身的致密性,以及那错综复杂的结构,当碳原子和高能中子相撞时,其吸收的动能就能够迅速地向周围其他的碳原子传递开来,直到最后,那些高能中子的能量,就会被均匀地分布在整个结构之中,之后,外围的冷却剂就会发挥作用,将这些热能给全部吸收。

如此一来,高能中子再想要轻松地撞开整个第一壁材料,就变成了不可能。

“就像是鸡蛋一样。”

萧易微微一笑。

“当用力去握鸡蛋的时候,却不能轻易地将其捏碎。”

“而主要原因就是,鸡蛋壳将所受到的力,能够均匀地分散到整个蛋壳上面。”

不过,鸡蛋壳能够承受捏的力,但是却承受不了磕一下的力,因为磕鸡蛋的时候,其受力点就变小了,最终受到的力也就不能均匀地传递到整个鸡蛋壳的上面。

但是,麻花碳的结构,却就可以做到将一个点上受到的力,完全传递到整个结构之中。

当然,即使是去捏鸡蛋,如果捏的力气超过了其能够承受的极限,那么最终鸡蛋壳也还是会直接碎开。

不过,对于麻花碳来说,就不用担心了。

反正氘氚聚变反应生成的中子能量是可以计算出来的,然后再计算出这些能量多久能够被麻花碳全部吸收,以及多大体积的麻花碳能够稳定地吸收这些高能中子的能量,如此一来,他们就可以制造出模块化的麻花碳壁,从而稳定、长时间地抵抗住高能中子。

在这种情况下,唯一能够破坏麻花碳结构的情形,就只有单一的碳原子在短时间内连续遭到多颗高能中子的冲击,才会导致其因为无法迅速地将吸收的动能传递出去,从而导致中子被破坏。

不过,这种几率是相当小的,毕竟要知道的是,原子并不是一个球,其内部是相当空旷的,因此绝大多数情况下,中子都会直接穿过材料的表面层,撞在里面的原子核上面,甚至还有一定几率中子会直接穿过整个第一壁材料。

也正因为如此,所以在托卡马克装置的外层,还会装上一层中子屏蔽材料,就是为了吸收这些能够穿过重重材料还能泄露出来的中子,从而避免对工作人员带来辐射危险。

辐射容易让人出现癌症,就是因为像中子这样的亚原子粒子直接穿过人的细胞,然后直接破坏了细胞DNA内部的原子,使得DNA直接发生突变,之后细胞如果不能及时地被DNA损伤机制所修复,又不断地进行分裂、增殖,于是癌变的风险便提升了。

当然,也正是因为中子的体积很小,而原子核的体积也同样很小,因此当中子进入到第一壁材料内部的时候,是很难发生多个高能中子同时撞在单个原子的原子核上面的。

因此,根据萧易的计算,只需要10厘米厚的麻花碳,就能够在EAST这样的托卡马克装置中坚持至少20年以上的时间。

当然,这主要也是受限于EAST的体积,体积越大的装置,在固定的1.5亿度和新格林沃尔德极限下,单位时间内能够生成的高能中子也就越多,第一壁材料的寿命,主要就是受到高能中子生成速度决定的。

至于现在EAST的体积嘛……其实算是比较小的,毕竟这个东西只是一个用来进行技术验证的实验器材。

其主半径只有1.7米,小半径则只有0.4米。

而像是计划建造的ITER的规模,主半径就有6.2米,小半径则为2米,其等离子体体积差不多是EAST的280倍。

包括ITER也仅仅只能说是一种用来进行技术验证的实验器材,所以如果真正实现了可控核聚变后,届时要搭建的装置,可就不是像这样小打小闹了。

总而言之,不管是在热导率上,还是在抗辐照损伤的能力上,麻花碳都已经达到了如今萧易所能够设计出来的极限了。

除了这两大性能之外,麻花碳在其他的第一壁材料所必须的性能上,也都相当的出色。

可以说的是,接下来很长一段时间内,不管再怎么进行设计,都不可能突破这样的结构。

再想要突破的话,恐怕就必须得有新的理论才行。

不过,这种理论,哪怕是萧易现在也想不出来。

“好了,到现在,第一步也算是完成了。”

长出了一口气,萧易靠在了自己的办公椅椅背上,喝了一口旁边的茶水。

接下来的第2步,就是如何将这种材料给合成出来了。

而这,又将是无比困难的一步了。

放下了手中的茶杯,萧易又无奈地摇摇头,这种复杂的结构,得用什么方法才能够合成出来?

这也是材料研究的主要困难。

即使他有材料掌握的帮助,但也避免不了接下来的困难。

材料掌握最大的用处,大概还是在成本节省上面。

“好了,都已经研究到这里了,现在如果临时放弃了可不好。”

摇摇头,随后他不再多说,准备前往实验室,进行实验。

……

接下来,注定是一个漫长的过程。

萧易将所有的时间和精力,都投入到了麻花碳合成方法的研究当中。

同时,因为这个材料的重要性,他也没有让任何人来帮自己,最多就是抽不开空的时候,让人帮忙做一些简单的实验。

通过不断改进现有的一些工艺,或者是一些创新的合成技术,尽管距离最终的麻花碳目标还差了很远,但意外间,却让萧易搞出了不少的副产品。

虽然,其中绝大多数的副产品都没有什么用,但却还是有那么几种材料,让萧易也感到相当的意外。

就仿佛抽奖的时候歪了的感觉。

虽然不是他想要的东西,但也称得上是SSR。

比如说,一种无定形碳材料。

无定形碳是一种游离的活性炭,本身没有晶体结构,其在结构上和碳黑有些类似,但是在一些微观的细节上,则有些不同。

不过,最重要的是,其继承了碳黑的一种重要特性,吸波能力!

这种材料有着良好的导电性,所以当电磁波照射到其表面时,涂层间形成的导电网络会产生感应电流,电流在传导过程中由于电阻产生热量,从而实现对电磁能量的耗散,从而实现对电磁波的吸收。

除此之外,其本身颗粒细小,比表面积大,在复合材料中与基体之间存在大量界面,由于界面极化产生的弛豫效应,对于电磁波也有着十分优秀的吸收能力。

除此之外,它也还有很多优秀的性能,都让其能够成为一种十分优秀的吸波材料。

当然,完全碾压其他的吸波材料是不可能的,毕竟电磁波是有不同类别的,吸波强度和频带宽度等等,针对这些不同的类别,不同的材料也有其胜任的地方。

不过,这种新的吸波材料,本身并不是涂层,但是其可以作为导电添加剂,和其他的吸波涂层进行配合,从而提升整体吸波性能,因此,从某种程度上来说,它也能够称得上综合比较来看,最出色的一种吸波材料了。

这种材料对于萧易的研究没有半分用处,不过,对于研究战斗机的那些人来说,却是一个宝贝。

于是萧易索性就将实验报告弄了出来,让王立找一下军中的高层,将这份实验报告交给军方负责研究吸波材料的研究人员。

至于这种材料叫什么嘛……由于它是萧易在研究麻花碳的过程中搞出来的第一种有实际用途的材料,于是就直接被他简单命名为MHT-1了。

而除了MHT-1之外,自然也还有MHT-2。

MHT-2是一种碳纤维材料,拥有着高比强度和高比模量,并且其在一定程度上具有麻花碳的性能,在能量的吸收能力上非常的强。

这就让其很适合作为战车的装甲材料,其在面对各种常规武器的攻击,比如穿甲弹、破甲弹、高爆弹等,都有着十分优秀的抵抗效果。

当萧易把这玩意儿给搞出来的时候,人都整无语了。

虽然知道研究的过程中会搞出一些副产品出来,但结果头两个能用的副产品,结果都是能够用在军事上面的?

行吧,对此萧易也不好说啥,最后还是再次让王立把实验报告交给了军中的人,问问相关的研究人员对这个东西感兴趣不。

不过,当MHT-3出来的时候,萧易总算感慨,终于有一个非军用的技术了。

MHT-3是萧易通过各种方法合成出来的,在结构上最和麻花碳相近的材料,其拥有三层结构,不过在复杂程度上并不如麻花碳,但是这样的结构,却赋予了其超高的载流子迁移率。

它的电子迁移率可以达到180000cm/V·s,只比石墨烯差上一点,非常有利于电信号传输和处理。

此外,它的表面又有着各种悬挂键和官能团,使得其化学性质良好。

再加上其他各种优秀的性能,让这种材料,完全有着成为碳基材料的潜力。

当前,硅基芯片的发展停滞,在制程方面逐渐逼近理论极限,寻找其他的出路,已然成为了芯片领域的另外一个重点。

而MHT-3,无疑就让碳基芯片的实现成为了希望。

不过,萧易对于芯片没有太多的研究,因此暂时也没有研究这玩意儿的兴趣,就算真的搞出些什么东西来,距离真正实现碳基芯片的产业化也还太过于遥远,所以还是等到之后问问其他这个领域的专家有没有兴趣,再做打算。

总之,到目前为止,萧易就搞出了这三种有价值的副产物出来,前两个是可以直接用的,而第三个则是拥有非常广泛的前景价值。

就这样,随着时间的过去,当时间一直来到了六月份的时候,科学岛实验室内,就来了好几位不速之客。

“萧教授,你好你好,久仰大名了。”

办公室中,站着一伙人,而其中为首的一位老研究员走上前,和萧易握了握手说道。

“我们是603所的,我是陈卫东,目前担任研究所武器与隐身设计组的组长。”

“我们收到了你发过来的一份实验报告,报告里面说,伱开发出了一种频率范围在1-20GHz,最大反射损耗-55dB,吸波带宽11.6GHz的吸波材料,是吗?”

这位老研究员倒是干脆,直接就表明了来意。

他目光炯炯地看着萧易,看上去十分期待萧易的回答。

萧易眉头一挑,果然是为了MHT-1来的。

不过,正当他要开口的时候,办公室的门又被敲响。

王豪走了进来:“萧教授,陆军研究院的人也来了。”

然后就见到王豪的身后站了几个穿着军装的人,朝里面看着。

萧易:“呃……那就一起进来吧。”

显然,这新来的几位,就是为了MHT-2了。

他不由感慨,这两伙人可真是迅速啊,那两份实验报告也才发过去没多久,这么快就直接找上门来了。

(本章完)

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