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材料里面不仅是如同钨粉般的纯金属,也有各种合金和矿材。具体的合金配方王奋根本不清楚,他连元素周期表都背不下来,哪里知道这些稀奇古怪的金属是什么玩意。而且他知道了也没有用,因为这种合金的提炼,工艺的要求比起罐体的结晶还要高许多,如果没有超越时代科技的冶炼制造能力,弄出来的也只是一团废渣,何况构建出来之后还要进行后期处理,工序要复杂得多。

比如说导能网的主要材料仍然是钨,但纯度的要求无限接近于纯钨也就算了,还要求全部都是同一种钨同位素,也就是纯同位素钨。

同位素是指具有相同质子数不同中子数的同一种元素,而钨在自然界里有五种同位素,除了一种含量百分之一不到之外,其他的几种含量都相差不大。如果要构建全部由同一种同位素构成的钨金罐,王奋起码要再买4倍的钨粉回来,那成本就超出王奋的承受范围,也超出了他的冶炼能力。

纯同位素的冶炼提纯比起元素的冶炼提纯更加困难千万倍以上。就拿现在的主要半导体材料硅来说,已经发现的硅同位素就有12种,其中只有3种是稳定形态。虽然现在硅晶生产工艺非常发达,很早就可以制造纯度高达11个9以上的硅晶,用来进行计算机芯片的生产,是现代科技的支柱,但仍无法提纯6个9纯度的硅28同位素。

是否同位素对现在的芯片生产没有什么影响,但是一旦进入量子领域,比如以硅为原料试图生产量子计算机芯片,就必须有超高纯度的单同位素硅结晶,这也是量子计算机面临的诸多困难之一。

而星核现在构建的导能网络科技水平远超量子技术,对于材料的要求更高,王奋的真空热辐射提纯法在提炼同位素上失去了作用,简单的烧烤蒸馏无法区分不同位素。