Regresó a Alemania, el profesor Kreyb habló directamente con el director del Instituto de Física Plasmática y le informó sobre la situación durante su viaje a China.
"Durante mi visita a Nanjing, vi al profesor Lu. Me mostró los últimos resultados de investigación del Instituto de Materiales Computacionales. Usaron un ángulo especial para apilarse grafeno bidimensional, logrando un super conductor con una temperatura de transición de 101 K."
"¿El material SG-1? Lo vi en el libro de resúmenes de la reunión anual de MRS este año," profesor Ganse Hasinger no levantó la mirada de su escritorio, hablando casualmente. "Una temperatura de transición de 101 K, realmente nada impresionante."
Aunque era un físico plasmático, la investigación en materiales no era parte de sus trabajos, pero como director del Instituto de Física Plasmática y encargado del proyecto de fusión nuclear controlada con plasmas, seguía al tanto de las investigaciones en superconductores.
La temperatura de transición de 101 K realmente no era nada impresionante. Después de todo, la investigación actual sobre materiales superconductores en el ámbito físico había llegado a un máximo de 203 K. Era solo que esta tecnología carecía de aplicaciones prácticas en industria.
Hasta ahora, seguían utilizando materiales de óxido de cobre para hacer los imanes superconductores.
Aunque este material presentaba problemas como malas propiedades térmicas y fluctuaciones del campo magnético, no se podía negar que, en comparación con otros, el óxido de cobre era la mejor opción.
"Es más que solo 101 K," dijo el profesor Kreyb. "El verdadero valor del material SG-1 está en su capacidad para transferir calor. Todos hemos olvidado eso."
Al escuchar estas palabras, el profesor Ganse Hasinger dejó de escribir y frunció el ceño. "¿Estás seguro?"
"Vi con mis propios ojos," respondió Kreyb con seguridad. "Creo que mis ojos no me engañarán."
Después de escuchar la descripción del profesor Kreyb, el rostro del profesor Ganse Hasinger se volvió serio.
Los imanes superconductores eran clave en la tecnología de fusión nuclear controlada con plasmas. Tanto los caminos técnicos del Tokamak como las estrellas magneticas necesitaban campos magnéticos más poderosos para contener plasma a temperaturas de cientos de millones de grados.
Si este super conductor de grafeno tenía realmente la capacidad de transferir calor que Kreyb describió, sin duda sería el elemento crucial para resolver los obstáculos tecnológicos de la fusión nuclear controlada.
Sentado en su escritorio, su asistente levantó la pluma y recordó: "¿Y qué sobre la Unión Helmholtz? Necesitamos su aprobación para transferir el dispositivo WEGA."
"Trataré con la Unión Helmholtz. Notifica a los investigadores del Instituto de Física Plasmática que necesitamos una reunión para discutir esto," respondió Kreyb.
...
El consejo de Xú tenía sentido para Lu Zho, dado que no había funcionado el enfoque de "larga red". Ahora tendría que buscar a los profesores extranjeros con la intención de regresar a China.
Para Lu Zho, esto era relativamente sencillo. Había estado siguiendo las últimas investigaciones académicas en matemáticas y podía saber quién había hecho qué solo leyendo sus publicaciones. En lo que respectaba a física, no seguía tan de cerca los avances de la vanguardia, pero un poco de atención a los informes de los congresos más importantes le permitirían reclutar a algunos profesores talentosos.
La mayoría de sus elegidos serían profesores chinos que tenían intenciones de regresar al país.