“在导体中,自旋相反、动量相反的一对电子会被因为间接与原子晶格交换能量,从而形成“库珀对”
见陈宇如此专注,龙灵儿俏脸微变,一步步走到他身边。
拿起了那张写得密密麻麻的纸张,美目一扫而过,小声念道。
室温导,即在室温条件下实现的导现象。
由它制备出来的导材料能实现长距离无损耗输电,整个社会的产能和利用效率将会大大提升!
在能源、健康、医疗、通讯、运输、信息等领域都有非常重要的应用!
算力的瓶颈将被突破,人工智能和数字技术将迎来爆式展。
新能源汽车实现充电五分钟行驶两千公里,磁悬浮列车成为日常!
能一举推动整个人类文明向前跨出一大步!
和可控核聚变一样,一旦实现能让人类进入新纪元!
但近百年来,人类在室温导上的尝试全都失败了!
其难度之高,可想而知。
但眼下,她身旁这个少年竟然以个人之力挑战这种世纪难题!
宴会的音乐早已停下,所有人的谈话都已停止,只有沙沙的书写声。
灯光仿佛都聚于陈宇一身。
韩界眼含惊惧之色,凑到龙灵儿身边,阅读起那张纸张。
上面所书写的内容是实现室温导的各个难题的总结。
他逐一扫过,目光最终聚焦在这最后一个难题上。室温导的原理是大量库珀对因为量子相干效应产生集体凝聚的波,这种波,可以无阻碍地穿越晶格,实现零电阻状态!
而“库珀对”只有在极地的温度下才能存在,一旦温度上升,就会自动消散!
故而,实现室温导最关键的地方在于。
让“库珀对”在温度很高的情况下也能稳定存在!
在目前的蓝星科研界中,公认的最有效方法是将氢元素嵌入“库珀对”。
但这种方法存在的问题是,只有在oo-oo万个大气压条件下才能实现!
这根本不切实际!
但在去年,真龙科研局的程教授提出了一种假说!
那就是在更加复杂的高压三元氢化物存在导电性!
只要能合成这种化合物,就能实现室温导!
但这种化合物的结构何其复杂,以目前的技术条件,根本制备不出来。
难不成陈师弟研究出了制备高压三元氢化物的方法?
韩界心中疑惑重重,带着强烈的好奇心看向陈宇正在书写的第三张纸!
第一眼就看到了页写着:beh!
当下整个人就是一颤,一个大男人惊呼出声!
“beh!”
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