기술
시행착오를 계산으로 대체합니다.
장치와 제약 조건을 가져오십시오. 플랫폼은 소재와, 그것이 맞닿는 것과, 만드는 방법을 동시에 탐색해서, 제약을 넘는 경로들을 각각의 수치와 함께 돌려주고, 그것을 증명하는 프로그램을 돌립니다. 지금 그 위에서 유료 탐색 캠페인이 돌아가고 있습니다.
- 핵융합·양자 하드웨어 팀과 유료 탐색 캠페인 진행 중
- CAN Superconductors와 오늘 가동 중
- 저희 초전도체 두 종 합성 중, Georgia Tech 측정은 마무리 단계
엔진의 대표 실행 예시입니다. 고온초전도 케이블 조건서를 수치와 함께 읽고, 소재와 계면과 경로의 공간을 한 번에 스윕하고, 오늘 쓰이는 것을 먼저 채점하고, 전류와 어닐링 구간과 비용과 길이로 경로를 거르면, 다섯 경로가 동작하는 케이블에 이르고, 모든 행에 출처가 붙은 기록이 조립됩니다. 실험대 결과는 모델로 돌아갑니다.
01 · 고객의 적층, 해결
지금 쓰시는 적층을 가져오십시오. 쓸 수 있는 모든 적층을 저희가 탐색합니다.
REBCO나 Nb₃Sn, 질화물 박막 위에서 돌아가는 팀은 자기 적층을 가져옵니다. 소재, 그것이 맞닿는 것, 만드는 방법, 그것을 만드는 모든 단계에서. 탐색은 그 전부의 모든 점을 한꺼번에 훑으므로, 답 하나에 노(爐) 한 번이 들던 고리가 스윕 한 번으로 줄고, 자기 적층에 대한 한정된 질문도 새것을 향한 탐색과 같은 기계로 돌아갑니다. 경로 하나, 모든 단계를, 아래에.
고객이 건네는 적층은 고객의 것으로 남습니다. 프로그램마다 하나의 워크스페이스, 전송 중과 저장 시의 암호화, 그리고 누가 무엇을 갖는지는 첫 런 전에 글로 남깁니다. 각자가 갖는 것
어디에 닿는가
이 작업이 닿는 19개 분야 가운데 새로 만들어야 하는 시장은 하나도 없습니다. 그중 17개는 이미 초전도체 위에서 돌아가고 있고, 전부가 그 초전도체를 얼마나 차갑게 유지해야 하는가에 발목이 잡혀 있습니다. 열아홉 분야를 하나씩 보기
공정 하나, 그리고 그것을 지나는 모든 경로
31,104가지 경로가 이 아홉 단계를 지납니다
기판Hastelloy C-276이 경로· 3 이 단계에서 발표된 선택지
- 만나는 환경
- 약 50 µm 두께의 전해연마한 Hastelloy C-276 테이프. 상온, 공기 중.
- 탐색이 정하는 것
- 적층 전체 아래의 합금과 표면 마감. 버퍼가 무엇 위에서 자랄 수 있는지, 그리고 벤더가 공급할 수 있는 한 가닥의 길이.
- 여기서 실패하는 것
- 거칠거나 오염된 표면은 그 위 모든 층의 결함을 심습니다.
버퍼층IBAD-MgO이 경로· 3 이 단계에서 발표된 선택지
- 만나는 환경
- 수백 나노미터 두께의 스퍼터링 산화물 층들. 진공, 수백 도.
- 탐색이 정하는 것
- 초전도체가 알갱이 하나하나 물려받는 텍스처, 그리고 기판의 니켈을 막는 장벽. 그 텍스처를 얻는 경로는 이온빔 보조 증착, 경사 기판 증착, 압연 집합조직 기판 셋입니다.
- 여기서 실패하는 것
- 정렬이 어긋난 알갱이는 임계전류를 한 자릿수 깎아냅니다.
REBCO 성장MOCVD이 경로· 4 이 단계에서 발표된 선택지
- 만나는 환경
- 박막 그 자체. 1에서 2 µm, MOCVD로 800 °C 부근, 산소 분위기.
- 탐색이 정하는 것
- 조성, 자기장 속에서 전류를 붙드는 피닝 센터, 그리고 그것을 잃지 않고 팹이 돌릴 수 있는 속도. 양산 또는 시험 양산 중인 증착 경로는 유기금속 화학기상증착, 펄스 레이저 증착, 반응성 공증발, 유기금속 증착 넷입니다.
- 여기서 실패하는 것
- 잘못된 상이 형성되거나, 77 K에서 피닝이 없습니다.
산소 어닐링450~500 °C이 경로· 3 이 단계에서 발표된 선택지
- 만나는 환경
- 흐르는 산소 속에서 몇 시간, 대략 400에서 550 °C. 팹이 매 런마다 유지해야 하는 구간.
- 탐색이 정하는 것
- 박막이 초전도하게 만드는 산소 함량, 그리고 경로가 팹에 요구하는 구간.
- 여기서 실패하는 것
- 산소가 부족한 박막은 임계전류에 이르지 못합니다.
은 캡은 2 µm이 경로· 3 이 단계에서 발표된 선택지
- 만나는 환경
- 약 2 µm의 스퍼터링 은, 그다음 박막에 붙이는 짧은 어닐링.
- 탐색이 정하는 것
- 박막으로 들어가는 전기 접촉, 그리고 케이블의 모든 접합이 납땜되는 방식.
- 여기서 실패하는 것
- 나쁜 계면은 모든 접합과 모든 단말에 저항을 더합니다.
구리 안정화층구리 20 µm이 경로· 4 이 단계에서 발표된 선택지
- 만나는 환경
- 전기도금 구리, 한쪽에 수십 µm. 상온의 도금조.
- 탐색이 정하는 것
- 박막이 퀜치할 때 전류가 가는 곳, 그리고 얼마나 빨리 가는지를 정하는 열용량. 구리는 전기도금하고, 적층은 전도를 위한 구리나 강도를 위한 강판을 납땜해 붙입니다.
- 여기서 실패하는 것
- 너무 얇으면 퀜치가 테이프를 태우고, 너무 두꺼우면 공학 전류밀도가 떨어집니다.
슬리팅4 mm이 경로· 4 이 단계에서 발표된 선택지
- 만나는 환경
- 넓은 테이프를 몇 mm 폭으로 자릅니다. 고속, 공기 중.
- 탐색이 정하는 것
- 가장자리의 품질. 가장자리의 균열은 굽힘 아래에서 번집니다.
- 여기서 실패하는 것
- 77 K에서야 전류 손실로 드러나는 가장자리 손상.
케이블링나선 권선이 경로· 3 이 단계에서 발표된 선택지
- 만나는 환경
- 포머 둘레에 정해진 피치로, 장력 아래에서 층층이 감긴 테이프.
- 탐색이 정하는 것
- 전류를 나누고 교류 손실을 정하는 피치와 층수. 발표된 구조는 나선 권선, 원형 코어 위 도체(CORC), Roebel 전위 케이블 셋입니다.
- 여기서 실패하는 것
- 테이프 한계를 넘는 굽힘 변형, 또는 전류를 나누지 못하는 층.
크라이오스탯질소 77 K이 경로· 2 이 단계에서 발표된 선택지
- 만나는 환경
- 크라이오스탯 안의 케이블, 77 K의 액체질소, 양 끝의 접합과 단말.
- 탐색이 정하는 것
- 접합의 저항, 열부하, 그리고 순환로에서 가장 따뜻한 지점의 여유. 질소는 1기압에서 77 K에 끓고 약 65 K까지 과냉각할 수 있으며, 그만큼 여유를 벌고 펌프 비용을 치릅니다.
- 여기서 실패하는 것
- 열이 나는 접합, 또는 크라이오스탯이 퍼낼 수 없는 손실.
31,104가지 경로가 이 아홉 단계를 지납니다
- Hastelloy C-276
- 스테인리스강
- 집합조직 Ni-W
- 만나는 환경
- 약 50 µm 두께의 전해연마한 Hastelloy C-276 테이프. 상온, 공기 중.
- 탐색이 정하는 것
- 적층 전체 아래의 합금과 표면 마감. 버퍼가 무엇 위에서 자랄 수 있는지, 그리고 벤더가 공급할 수 있는 한 가닥의 길이.
- 여기서 실패하는 것
- 거칠거나 오염된 표면은 그 위 모든 층의 결함을 심습니다.
- IBAD-MgO
- ISD-MgO
- RABiTS
- 만나는 환경
- 수백 나노미터 두께의 스퍼터링 산화물 층들. 진공, 수백 도.
- 탐색이 정하는 것
- 초전도체가 알갱이 하나하나 물려받는 텍스처, 그리고 기판의 니켈을 막는 장벽. 그 텍스처를 얻는 경로는 이온빔 보조 증착, 경사 기판 증착, 압연 집합조직 기판 셋입니다.
- 여기서 실패하는 것
- 정렬이 어긋난 알갱이는 임계전류를 한 자릿수 깎아냅니다.
- MOCVD
- PLD
- 공증발
- MOD
- 만나는 환경
- 박막 그 자체. 1에서 2 µm, MOCVD로 800 °C 부근, 산소 분위기.
- 탐색이 정하는 것
- 조성, 자기장 속에서 전류를 붙드는 피닝 센터, 그리고 그것을 잃지 않고 팹이 돌릴 수 있는 속도. 양산 또는 시험 양산 중인 증착 경로는 유기금속 화학기상증착, 펄스 레이저 증착, 반응성 공증발, 유기금속 증착 넷입니다.
- 여기서 실패하는 것
- 잘못된 상이 형성되거나, 77 K에서 피닝이 없습니다.
- 400~450 °C
- 450~500 °C
- 500~550 °C
- 만나는 환경
- 흐르는 산소 속에서 몇 시간, 대략 400에서 550 °C. 팹이 매 런마다 유지해야 하는 구간.
- 탐색이 정하는 것
- 박막이 초전도하게 만드는 산소 함량, 그리고 경로가 팹에 요구하는 구간.
- 여기서 실패하는 것
- 산소가 부족한 박막은 임계전류에 이르지 못합니다.
- 은 1 µm
- 은 2 µm
- 은 3 µm
- 만나는 환경
- 약 2 µm의 스퍼터링 은, 그다음 박막에 붙이는 짧은 어닐링.
- 탐색이 정하는 것
- 박막으로 들어가는 전기 접촉, 그리고 케이블의 모든 접합이 납땜되는 방식.
- 여기서 실패하는 것
- 나쁜 계면은 모든 접합과 모든 단말에 저항을 더합니다.
- 구리 20 µm
- 구리 40 µm
- 구리 적층
- 강판 적층
- 만나는 환경
- 전기도금 구리, 한쪽에 수십 µm. 상온의 도금조.
- 탐색이 정하는 것
- 박막이 퀜치할 때 전류가 가는 곳, 그리고 얼마나 빨리 가는지를 정하는 열용량. 구리는 전기도금하고, 적층은 전도를 위한 구리나 강도를 위한 강판을 납땜해 붙입니다.
- 여기서 실패하는 것
- 너무 얇으면 퀜치가 테이프를 태우고, 너무 두꺼우면 공학 전류밀도가 떨어집니다.
- 2 mm
- 4 mm
- 6 mm
- 12 mm
- 만나는 환경
- 넓은 테이프를 몇 mm 폭으로 자릅니다. 고속, 공기 중.
- 탐색이 정하는 것
- 가장자리의 품질. 가장자리의 균열은 굽힘 아래에서 번집니다.
- 여기서 실패하는 것
- 77 K에서야 전류 손실로 드러나는 가장자리 손상.
- 나선 권선
- CORC
- Roebel
- 만나는 환경
- 포머 둘레에 정해진 피치로, 장력 아래에서 층층이 감긴 테이프.
- 탐색이 정하는 것
- 전류를 나누고 교류 손실을 정하는 피치와 층수. 발표된 구조는 나선 권선, 원형 코어 위 도체(CORC), Roebel 전위 케이블 셋입니다.
- 여기서 실패하는 것
- 테이프 한계를 넘는 굽힘 변형, 또는 전류를 나누지 못하는 층.
- 질소 77 K
- 65~70 K
- 만나는 환경
- 크라이오스탯 안의 케이블, 77 K의 액체질소, 양 끝의 접합과 단말.
- 탐색이 정하는 것
- 접합의 저항, 열부하, 그리고 순환로에서 가장 따뜻한 지점의 여유. 질소는 1기압에서 77 K에 끓고 약 65 K까지 과냉각할 수 있으며, 그만큼 여유를 벌고 펌프 비용을 치릅니다.
- 여기서 실패하는 것
- 열이 나는 접합, 또는 크라이오스탯이 퍼낼 수 없는 손실.
02 · 무엇이 돌아오는가
답 하나가 아닙니다. 제약을 통과하는 모든 경로를, 전부.
기록은 조건서를 통과하는 모든 경로를 순위와 함께 담고, 경로 하나하나는 판단에 필요한 만큼의 길이로 쓰입니다. 지정하신 숫자들과 그 값과 각각의 출처, 지정하지 않으신 숫자에서의 트레이드오프, 층별로 그린 적층, 처음 세 수, 그리고 무엇이든 물을 수 있는 줄 하나. 실제 조건서에 대한 다섯 경로 가운데 하나를, 대표값과 함께, 아래에.
경로 02 / 05
대표 기록 · 프로그램 결과가 아님
조건서
도시 전력망용 1 km 고온초전도 송전 케이블. 액체질소 77 K에서 상당 3 kA, 폭 1 cm당 400 A 이상의 테이프 Ic, 20 nΩ 미만의 접합 저항, 1,000 m 한 가닥, 크라이오스탯 예산 안의 교류 손실, 그리고 kA·m당 상한 이하의 비용.
이 경로가 고정하는 것
- REBCO
- Hastelloy 위에
- MOCVD로
장치
고온초전도 케이블의 단면. 포머, 테이프 층, 그리고 이 기록이 다루는 테이프 적층을 굵게 그렸습니다. 크라이오스탯 안의 고리를 액체질소가 채웁니다.
이 경로의 적층
- 구리 안정화층20 µm
- 은 캡2 µm
- REBCO1.5 µm
- 버퍼층0.2 µm
- 하스텔로이 기판50 µm
높이는 발표된 두께에 로그 비례합니다. 층이나 행 위에 마우스를 올려 보십시오.
요청하신 항목숫자 넷과, 각각의 값과 현재 상태와 그것을 아는 근거.
값
현재 상태
무엇으로 아는가
77 K에서 폭 1 cm당 Ic
케이블의 정격을 정하는 숫자.
460 A/cm-w · 77 K · 자기장 없음무엇으로 아는가상용 REBCO 테이프의 77 K 자체 자기장에서의 임계전류는 공급사와 피닝에 따라 대략 폭 1 cm당 300에서 600 A 범위로 발표되어 있습니다.
여유를 두고 통과
측정 · 짧은 테이프
케이블에서 가장 따뜻한 지점의 운전 여유
가장 따뜻한 가닥이 퀜치 전까지 갖는 여유.
3 kA에서 1.5배무엇으로 아는가테이프를 병렬로 묶고 자체 자기장 감소분을 반영한 케이블의 임계전류와, 액체질소 순환로에서 가장 따뜻한 지점의 운전전류의 비율입니다. 위 행과 케이블 배치에서 계산합니다. 발표된 케이블 설계는 대략 1.3에서 2 사이입니다.
통과
계산
테이프 접합부의 저항
케이블이 가장 먼저 따뜻해지는 곳이고, 크라이오스탯이 값을 치르는 곳.
14 nΩ, 납땜무엇으로 아는가77 K에서 REBCO 테이프 사이의 납땜 겹침 접합은 겹침 길이와 땜납에 따라 수 nΩ에서 수십 nΩ 범위로 발표되어 있습니다.
20 nΩ 기준 통과
측정 · 짧은 테이프
정격 전류에서의 교류 손실
케이블이 도는 매 순간, 크라이오스탯이 퍼내야 하는 열.
상당 0.7 W/m · 50 Hz무엇으로 아는가정격 전류에서 측정된 고온초전도 케이블 상의 손실은 상용 주파수에서 대략 미터당 0.3에서 1 W 범위로 발표되어 있습니다. 이 경로의 값은 테이프 폭, 층수, 전류에서 계산한 것이며 그 범위의 위쪽 절반에 놓입니다.
크라이오스탯 예산 기준 아슬아슬
계산
저희가 대신 맡는 것종이 위의 경로와 손에 든 부품 사이의 여섯 단계.
위의 트레이드오프 하나하나는 누군가가 돌려야 하는 여섯 단계입니다. 테이프를 조달하고, 노를 예약하고, 접합을 만들고, 측정하고, 규격에 대고 검증하고, 배송하는 일. 직접 돌리시면 저희가 이미 쓰시는 실험대에 붙습니다. 저희에게 맡기시면 기다림이 사라집니다. 벤더는 저희가 이미 거래하는 곳이고, 실험대는 저희가 이미 예약하는 곳입니다.
직접 돌리기
저희와 함께 돌리기
합성·경로의 테이프를 만들거나, 그 공정을 발표한 벤더에게서 삽니다.
벤더와 조달·타깃, 분말, 기판, 테이프를 저희가 이미 거래하는 공급사에서, 주문 한 번으로.
제조·테이프가 부품이 됩니다. 조건서가 정한 라인에서 자르고, 감고, 접합합니다.
측정·조건서가 요청한 숫자들을, 부품 위에서, 실제로 돌아갈 조건에서 측정합니다.
검증·규격에 대고 행마다 검증하고, 미달은 통과만큼 분명하게 적습니다.
배송·부품은 고객에게, 결과는 모델로 돌아갑니다.
플랫폼과 저희 네트워크 위에서 돌아갑니다.
이 경로의 트레이드오프요청하지 않으신 숫자 넷과, 이 경로가 그 각각에 하는 일.
77 K에서의 kA·m당 비용
상한의 1.3배무엇으로 아는가조건서가 정한 상한에 대한 비율이며, 화폐 단위는 결코 아닙니다. 기록은 경로의 값을 고객의 숫자에 대고 매기며, 이 경로는 그 위에 있습니다.
상한 초과
계산
실증된 소재 길이
600 m무엇으로 아는가상용 REBCO 테이프는 수백 미터 단위의 한 가닥으로 공급되고, 1 km는 소수의 공급사에서만 나옵니다. 조건서는 1,000 m를 요구했습니다.
1 km에 못 미침
측정 · 짧은 테이프
옮겨 가야 하는 기판
스테인리스에서 하스텔로이로무엇으로 아는가피복 도체는 Hastelloy C-276 위에 만들어집니다. 조건서의 적층은 스테인리스강을 전제로 하고 있었습니다.
한 단계 변경
발표된 경로에서
추가되는 공정 단계
증착 이후 한 단계무엇으로 아는가이 경로의 발표된 순서입니다. 버퍼, 증착, 그리고 구간 행이 말하는 산소화 어닐링.
산소화 어닐링
발표된 경로에서
모든 값은 발표된 범위 안에 놓입니다. 값 위에 마우스를 올리거나 포커스하면 그 범위가 보입니다.
처음 세 수이번 달에 할 세 가지와, 각각의 이유.
01이 경로로 첫 100 m를 뽑으십시오
요청하신 숫자가 전부 테이프에서 측정된 값이고, 통과한 측정 경로가 더 큰 여유로 통과한 계산 경로보다 값집니다.
02접합은 77 K에서 직접 쓰시는 장비로 증명하십시오
크라이오스탯 예산의 성패가 걸린 줄이고, 고객의 장비가 일주일 안에 확정할 수 있는 줄입니다.
03지금 검증해 둔 기판은 그대로 두십시오
옮겨서 얻는 절감분이 그로 인해 다시 치러야 할 검증보다 작고, 둘 중 무엇을 측정했는지 기록에 적혀 있습니다.
플랫폼에 묻기이 기록이 받은 질문 셋과, 그 답.
이 기록에 대해 무엇이든 물어보십시오. 플랫폼은 두 종류의 모델 위에서 돌아갑니다. MEL 프레임워크 위에 세운 물리 모델은 초전도를 결정하는 소수의 변수를 골라내고, 그 위의 학습 모델은 조건서에 대고 경로의 순위를 매기며, 돌아오는 모든 실험대 결과가 성공이든 실패든 그것을 학습시킵니다. 오늘은 창업자가 모든 기록을 읽습니다. 시트가 생기면 팀이 조건서를 바꾸고, 제약을 옮기고, 창업자 없이 다시 돌립니다. 행을 바꾸고 싶거나, 제약을 옮기고 싶거나, 다른 실험대를 원하시거나, 조건서 전체를 다시 쓰고 싶으시면 말씀하십시오. 다시 돌리는 일은, 예전에는 노 한 번이 들던 일입니다.
이미 검증해 둔 기판을 두고 왜 이 기판입니까?
이 경로에 필요한 산소화 어닐링이 지금 쓰시는 기판이 견디는 구간 밖이고, 여기 있는 다른 모든 행은 그 구간을 견디는 기판을 전제로 쓰였기 때문입니다. 되돌리면 요청하신 네 항목 가운데 둘이 통과하지 못합니다. 비용 행이 값을 매기고 있는 것이 바로 그 교환입니다.
상당 전류를 4 kA로 올리면 운전 여유는 어떻게 됩니까?
운전 여유 행은 계산값이므로, 새 시료 없이 움직이는 유일한 수치입니다. 4 kA에서는 약 1.1로 떨어지고, 교류 손실 행은 그만큼 올라갑니다. 폭당 Ic는 측정값이라 시료가 필요합니다. 소재 길이는 전혀 움직이지 않습니다. 셋 가운데 실제로 무엇을 기다리고 있는지를, 요청하기 전에 기록이 먼저 알려 줍니다.
65 K로 과냉각해서 돌리면 이 수치들 가운데 무엇이 달라집니까?
폭당 Ic와 운전 여유는 둘 다 올라가고, 교류 손실은 그만큼 내려갑니다. 셋 다 발표된 경향입니다. 이 기록에서 측정된 것 가운데 77 K 아래에서 측정된 것은 없습니다. 그러니 정직한 답은, 실험대가 돌려 보기 전까지는 모른다는 것입니다. 프로그램은 바로 그것을 위한 것입니다.
03 · 지금은 내부용, 다음은 기업용 시트
오늘 저희가 돌리는 소프트웨어가, 다음에는 고객 팀에게 갑니다.
오늘
핵융합·양자 하드웨어 팀과 유료 탐색 캠페인, 그리고 저희 자체 탐색이 지금 그대로의 플랫폼 위에서 돌아갑니다. 창업자가 모든 기록을 읽고, 산출물은 기록입니다.
다음
엔터프라이즈 패키지. 같은 탐색, 같은 기록, 같은 질문 줄을 고객 팀이 고객의 워크스페이스에서 직접 돌리고, 고리 안의 저희는 더 적으며, 다시 돌리는 일은 전부 고객이 시작합니다.
고객의 것은 고객의 것
전송 중과 저장 시의 암호화, 고객 디렉터리를 통한 로그인, 프로그램마다 하나의 워크스페이스. 전체 원장과, 아무도 인증하지 않은 것은 한 페이지에 있습니다.
04 · 검증
이 가운데 어느 것도 저희 말만 믿으실 필요가 없습니다.
독립 검증
Stanford와 SLAC의 연구진이 전하 질서와 초전도 사이의 협력을 독립적으로 측정해 Physical Review Letters에 발표했습니다. 말 그대로의 독립 검증입니다. 저희는 그 연구에 참여하지 않았고, 그 답에 걸린 이해관계도 없습니다.
DOI 10.1103/g41t-8456
Superconductivity reinforces charge-density-wave phase coherence across cuprates
Lee et al. · Phys. Rev. Lett., 2026
독점 라이선스
Hyunsung TNC
Modulated Electron Lattice(MEL) 프레임워크. 2006년부터 Hyunsung TNC에서 개발되었으며, SuperMatics에 독점 라이선스되었습니다.
20+건의 특허 등록 및 출원
오늘 가동 중
핵융합·양자 하드웨어 팀과 유료 탐색 캠페인 진행 중. 실제 장치 팀의 실제 제약을 지금 그대로의 플랫폼 위에서 돌리며, 산출물은 기록입니다.
Plug and Play
Plug and Play가 플로리다에서 운영하는 NeoCity Semiconductor 액셀러레이터, 그 Batch 4에 속한 스타트업 11곳 중 하나입니다. 이 프로그램은 Plug and Play의 멘토와 기업 파트너를 몇 달에 걸쳐 만날 수 있게 해줍니다.
진행 중
원고 · 준비 중
실험 결과는 확정되었고, 논문은 그 결과가 프레임워크에 대해 무엇을 뜻하는지를 다룹니다.
이론
MEL 프레임워크
측정
Georgia Tech · STM / STS
05 · 질문을 보내 주십시오
자신의 문제에 대고 탐색 하나를 돌려 보십시오.
장치와, 그것이 해야 하는 일과, 막히는 지점을 알려 주십시오. 창업자가 읽고, 일주일 안에 플랫폼이 거기에 내놓을 것이 있는지 첫 의견을 드립니다. 비용도, 의무도 없습니다.
창업자의 받은편지함에 도착하고, 답장도 창업자가 보냅니다.
초전도체가 미래입니다.