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기계번역



샘플에 대한 특허 출원의 첫 번째 초안이 완료되었습니다.

다중 구성 자성 물질을 대상으로 하고 있습니다(0 저항 데이터가 없으므로 실온 초전도를 달성한다고 말할 수 없음)

특허 출원의 첫 번째 초안이 완성되었습니다. Niu Jianjie가 저에게 보낸 예비 초안에 따르면, 우리는 다중 성분 자성 재료에 대한 특허 출원을 완료했습니다.


원고, 그들은 제안을 받아들여서 특허 청구서에서 지식 재산권 보호의 대상으로 설정되는 성분을 엄격하게 부유 샘플에서 관찰된 원소로 제한하였습니다. 나타나지 않은 원소에 대해서는 특허 보호를 확장하지 않으며, 원소 비율 범위도 제한되었습니다. 이렇게 함으로써 이후 해당 주제에 관심을 가지는 연구자들이 옥스퍼드 샘플 성분을 기반으로 더 나아가 창의적인 개발을 할 수 있는 충분한 공간을 제공하고자 합니다. 우리는 뒤에 있는 동료들에게 더 많은 기회를 제공하고자 합니다.


Niu Jianjie의 특허 신청이 국가 지식 재산청의 신청 접수 통지를 받은 후, 나는 내가 이해한 조성과 이미 공개된 LK99의 성분과 비교 분석을 통해 이 재료 체계의 특징을 판단하여 최초로 공개할 것입니다. 이는 이 주제에 관심 있는 연구자들이 부유 자성 물질을 개선하거나 재현하는 데 참고 자료로 활용할 수 있도록 제공됩니다


2, 현재 옥스브리지 슬래그 샘플은 완전하지 않습니다.

완전한 부상을 달성하지 못하는 것 외에도 자기장에는 네 가지 비교적 특이한 현상이 나타났습니다

점 측면 부상, 기울기가 있는 역 부상

역 공중 부양

"퀵실버"플래시 점프와 극한 속도 미사일


, 그 중에서 포인트 측면 부유와 기울기 반전 부유는 내가 이해할 수 있는 범위 내에 있습니다. "퀵실버" 플래시 점프와 초고속 발사체는 어제 새롭게 발견된 현상입니다. 여러분들은 이미 관련 동영상을 보신 분들도 있을 것입니다. 나는 이러한 현상에 대해 어느 정도의 추측적 해석을 가지고 있지만, 실제로는 스스로에게 강제적으로 느껴지며, 사실 내 지식 범위를 넘어선 것 같습니다. 과학적 설명을 위해 관심 있는 이론 전문가들이 이러한 현상에 대해 토론에 참여하고 과학적 해설을 제시하기를 환영합니다.



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3,  점 측면 부상 및 경사각 반전 부상은 내가 판단하는 주요 요인입니다.
옥스퍼드 슬래그 샘플에 반자성상이 존재합니다.
0 단독 측면 부상
0 단독 측면 부양은 플레이크의 측면이 자극 평면에 수직이고 지면과 평행하다는 것을 의미합니다.
플레이크가 자석의 측면에 부상하여 자극 평면에 수직이고 지면과 평행합니다.
플레이크는 자석의 측면에 자석 극에 수직이고 지면과 평행하게 매달려 있습니다.
플레이크와 극 사이에는 접촉이 의심되는 단일 지점만 존재하며 접촉 간격은 수 마이크로미터 수준입니다.

수평
접촉 영역은 수 마이크로미터 수준입니다. 이러한 부양은 강자성 물질로도 달성 할 수 있다는 것이 일반적으로 인정됩니다.
일반적으로 강자성 물질에서도 이러한 부양을 달성할 수 있다고 믿어지지만, 의심되는 접촉 지점이 샘플의 중앙에 있지 않다는 점에 유의해야 합니다.
그러나 의심되는 접촉점이 중앙에 있지 않고 중앙에서 벗어났다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
그러나 의심되는 접촉 솔리톤이 중앙에 있지 않고 중심에서 벗어난 것이 제가 판단하는 방식이라는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
단지 자기 인력일 경우.
자기 인력에만 의존하면 접촉점의 양쪽 사이에 불균형이 생기므로 자기 인력이 기계적으로 균형을 이루려면 두 개 이상의 지점이 필요합니다.
자기 인력에만 의존하면 고립된 점의 양쪽 사이에 불균형이 생기므로 자기 인력이 기계적 균형을 이루려면 두 점 이상이 필요하다는 것을 알 수 있습니다. 반전
공중부양은 샘플 조각을 자석 아래에 띄울 수 있지만 샘플이 자석에 수직이 아님을 의미합니다.
자석 아래에 있지만 샘플이 자극 평면에 수직이 아니라
하지만
비스듬히 기울어져 있습니다.


자기 감수성이있는 각도


강자성 물질은 자석 아래에 거꾸로 매달아 놓을 수 있지만, 자기 민감도에 대해 0보다 큰 각도로 기울여 놓을 수 있습니다.
강자성 물질은 자석 아래에 거꾸로 매달릴 수 있지만 극면과 지면과 최대한 수직이 됩니다.
극 평면과 지면에 최대한 수직이 되도록 합니다. 이 경사 때문에

북경대 논문의 분석에 따르면 철 물질의 자기 인력에만 의존한다면.
철 물질의 자기 인력에만 의존하면 중력과 자극에서 멀어지는 균질 반발력이 작용합니다.
중력과 자극에서 멀어지는 균질 반발력이 모멘트를 형성하여 샘플이 결국 자극에 수직인 지점에 도달할 수 있습니다.
샘플은 결국 수직 극 평면에 도달하고 자기 감수성
방향
중력의 방향은 샘플의 자기 민감도 방향과 동일합니다. 따라서, 나는 믿는다
이에 따르면 Niujian 슬래그 샘플의 측면 부상과 역 부상은 샘플의 자기 극성이 강하다는 것을 나타냅니다.
각도 역 공중 부양은 샘플이 강한 항자성을 가지고 있음을 나타냅니다.
위상
부상 효과는 반자기 상에 의해 발생합니다. 이 문제에 대한 다양한 의견을 환영합니다.
우리는 이 문제에 대한 다른 견해를 환영하며 다른 가능성을 모색합니다.



출처=

https://zhuanlan.zhihu.com/p/651318254


초고속 미사일 영상도 링크에있음 (50초 보셈)


나교수가 뒤에 더 말한것도 있는데 다음글에 퍼옴