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这个反物质能量炉什么时候能搞?
纳米医疗舱在人类社会引起的巨大反响,如果再搞反物质能量炉,星海那点体量肯定兜不住。
李洛眉头紧锁,认真思索后面的发展战略。
人类社会现在的科技这几十年都处于吃老本的状态,没有更多令人耳目一新的科技问世,所以,纳米医疗舱的问世,才会吸引那么多关注的目光。
如果,能有一些强大的对手,吸引火力,那么,星海未来开发出更多高科技,就不会这么容易引人注目,不,应该说,更加容易被接受一些,毕竟剧烈的竞争,有助于科技发展。
李洛很快想到了一个主意,与小智商讨起实现这一计划的细节来。
时间飞逝,一晃进入9月份,开学季。
纳米医疗舱项目,如火如荼的进行着。
期间,在榕城一家仁和医院率先开展临床治疗实验,近百名癌症晚期患者参加了纳米医疗实验。
成功治愈了85名患者,其它15名患者由于身体体质不行,在清除体内癌细胞之后,身体器官无法正常工作,最终宣告治愈无效,死亡。
尽管有15个病例死亡,但是,那是癌症患者本身体质的原因,早中期的癌症患者治愈成功率百分之百。
强大的治疗效果,无疑证实了纳米医疗舱在治疗癌症方面卓越的能力。
于是乎,无数癌症患者,患者家属为之疯狂,整个医疗产业随之发生巨变。
三十几家参与纳米医疗舱项目的医疗企业,加班加点地安排生产,国家政策倾斜,鼓励纳米医疗舱产业的发展,加快其它医疗产业的改革,落后产业的清出。
总而言之,华国的医疗产业在这一两个月内,正在发生着剧烈的变化。
新建医院的计划取消了,医疗人员的培育,招募计划发生了变化,医疗产业从上至下,至内而外都在改革,变化。
华国之外,向星海寻求技术合作的企业,学术拜访的科研人员,……,星海实验中心,成了无数医疗研究从业者的圣地,迫切地想要学习,购买纳米医疗技术。
就在全世界关注纳米医疗技术,关注癌症患者一次次被治愈消息的时候。
国际可控核聚变研究领域,发生了一件大事件。
可控核聚变研究领域著名学者-瓦尔格-夫斯基教授,在自然期刊上发布了一篇学术论文,宣称发明了一种克服等离子体不稳定性的装置,有十足把握将可控核聚变在三年内完全实现。
此论文一出,登时引起全世界为之哗然。
可控核聚变核能开发利用概念从上世纪诞生至今,近百年历史,无数科学家前仆后继,逐步攻克实现可控核聚变的难题,从一代核聚变:通过电解水(主要是氦和氖)加热氢来产生;发展到二代核聚变,氘和氦3反应,到三代核聚变:让氦3和氦3反应,融合后就没有中子,……,不断调整,改造设备。
然而,至今近百年时间过去,人类耗费无数资金,无数人力,仍旧无法实现可控核聚变能源的利用。
核聚变要在上亿度高温度发生,期间亿度高温下的核聚变反应,将产生大量不稳定的等离子体,冲击容纳可控核聚变反应炉的容器材料。
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这个反物质能量炉什么时候能搞?
纳米医疗舱在人类社会引起的巨大反响,如果再搞反物质能量炉,星海那点体量肯定兜不住。
李洛眉头紧锁,认真思索后面的发展战略。
人类社会现在的科技这几十年都处于吃老本的状态,没有更多令人耳目一新的科技问世,所以,纳米医疗舱的问世,才会吸引那么多关注的目光。
如果,能有一些强大的对手,吸引火力,那么,星海未来开发出更多高科技,就不会这么容易引人注目,不,应该说,更加容易被接受一些,毕竟剧烈的竞争,有助于科技发展。
李洛很快想到了一个主意,与小智商讨起实现这一计划的细节来。
时间飞逝,一晃进入9月份,开学季。
纳米医疗舱项目,如火如荼的进行着。
期间,在榕城一家仁和医院率先开展临床治疗实验,近百名癌症晚期患者参加了纳米医疗实验。
成功治愈了85名患者,其它15名患者由于身体体质不行,在清除体内癌细胞之后,身体器官无法正常工作,最终宣告治愈无效,死亡。
尽管有15个病例死亡,但是,那是癌症患者本身体质的原因,早中期的癌症患者治愈成功率百分之百。
强大的治疗效果,无疑证实了纳米医疗舱在治疗癌症方面卓越的能力。
于是乎,无数癌症患者,患者家属为之疯狂,整个医疗产业随之发生巨变。
三十几家参与纳米医疗舱项目的医疗企业,加班加点地安排生产,国家政策倾斜,鼓励纳米医疗舱产业的发展,加快其它医疗产业的改革,落后产业的清出。
总而言之,华国的医疗产业在这一两个月内,正在发生着剧烈的变化。
新建医院的计划取消了,医疗人员的培育,招募计划发生了变化,医疗产业从上至下,至内而外都在改革,变化。
华国之外,向星海寻求技术合作的企业,学术拜访的科研人员,……,星海实验中心,成了无数医疗研究从业者的圣地,迫切地想要学习,购买纳米医疗技术。
就在全世界关注纳米医疗技术,关注癌症患者一次次被治愈消息的时候。
国际可控核聚变研究领域,发生了一件大事件。
可控核聚变研究领域著名学者-瓦尔格-夫斯基教授,在自然期刊上发布了一篇学术论文,宣称发明了一种克服等离子体不稳定性的装置,有十足把握将可控核聚变在三年内完全实现。
此论文一出,登时引起全世界为之哗然。
可控核聚变核能开发利用概念从上世纪诞生至今,近百年历史,无数科学家前仆后继,逐步攻克实现可控核聚变的难题,从一代核聚变:通过电解水(主要是氦和氖)加热氢来产生;发展到二代核聚变,氘和氦3反应,到三代核聚变:让氦3和氦3反应,融合后就没有中子,……,不断调整,改造设备。
然而,至今近百年时间过去,人类耗费无数资金,无数人力,仍旧无法实现可控核聚变能源的利用。
核聚变要在上亿度高温度发生,期间亿度高温下的核聚变反应,将产生大量不稳定的等离子体,冲击容纳可控核聚变反应炉的容器材料。
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