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话说回来,科研哪有完全的安全?
即便是做生物性的实验,也有被感染的风险,而物理的研究往往和辐射、放射性挂钩,前沿性的研究,危险和机遇是并存的,实际上,现代科学研究已经相对安全太多了。
这个研究的安全主要牵扯两点,一点是可能存在的爆炸隐患。
第二就是放射性问题。
前者可以让实验人员提前撤离,就能最大化降低爆炸的风险,人永远比机器重要,更不用说科研人员的生命,每一个都是非常宝贵的。
放射性则很难说。
有些实验的放射性比较低,但慢慢的影响也会造成很大的问题。
另外,很重要的一点,实验的要求变低了很多。
首先就是电磁场强度要求低,制造2T级的强磁场,和制造5T的超强磁场,难度系数是完全不同的。
前者甚至用常规的导体就可以制造出来,而后者则必须要用超导材料。
超导材料的要求太高了,要注意导体冷却的问题,电流稳定性也是个问题,磁场强度越高也就意味着越不稳定,控制就是个大麻烦。
在需求2T电磁场的情况下,好的实验装配可以快速的完成,而不需要非常复杂的附带辅助设备。
第二就是反应粒子需要的是稀少的单元素离子态物质。
之前则需要粒子发生器,牵扯到高能物理领域,控制起来就很不容易。
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