在老苏那儿得到了启发后。

    徐云不敢怠慢。

    立刻选择返回现场,将🐩这个思路告知予了喻元勇等人。

    “什么?用液体充作中间体?”

    听到这个思路后。

    喻元🛰☗勇讶异的看了眼一旁满脸‘我是个路人’的老苏,当即🄙♤便陷入了沉思:

    “我们使用的铁🋻🞡🕭离子束密度是110keV的低能级离子束,一个周期内应该会产生三条谱带错峰。”

    “如果我们设置一🉔🇄个恒定周期的液态设备,在错峰出现🏃🗞🜲时把波段反馈给平衡下来🐯......”

    “嘶,似乎还真有可能啊?”

    考🚺😟🂥虑到一些同学可能不太理解中间体在这次反应中的性质,这里用一个非常简单的例子来说明的一下——真的是非常简单的那种。

    假设有一根很长很长的传送带,连接的进料口高度是4厘米,传🄂🝽🐫送带上的物品95%都🅥🈧🀫是3厘米。🗀

    三厘米对上四厘米。

    那些物品自然可以顺利的穿过进料口。

    但是除了这些三厘米的物品外🅁🃦,传送带上每隔一定周期——🄙♤比如说30秒,便会出现一个5厘米的巨物。

    可进料口又因着各种限🐩制无法永久性提升高🈄度,如此一来,便会出现物料卡壳的情况。

    而就在此时,有人提出了一种方桉:

    咱们虽然做不到永久性的提高进料口🅆,🐘但却可以设定一个程序。

    使得每当五厘米巨物周期出现的时候🅆,进料口可以短暂的提高到六厘米几秒钟不就好了?

    也许这种做法需要一定成本,但比起永久🉈性提高进料口显然要🇶低很多。

    至少属于可以承受的范围之内。

    虽然如今的实操环节,徐云等人🇮需要考虑的🈄问题比以上例子复杂很多。

    但二者在🉋性质上其实是互通的,都是通过对接周期去平衡某些异常的能量。