低温超导材料临界转变温度实在太低了,已经逼近了绝对零度。
例如铌(Nb),它的临界温度是9.3K左右(开尔文温度),即约零下264°C。
而像一些化合物低温超导材料,如NbN,它的临界温度是16K,也就是零下257.15°C。
还有Nb3Sn低温超导材料,这是最新发现,且超导特性温度最高的超导材料,但它也需要零下255.05°C的变温环境。
255.05°C的苛刻条件,也注定了低温超导材料没办法实际应用,只能待在实验室。
可陈星的这句话,却让无数人浮想翩翩。
要知道太空的空间站,它的朝阳面因为受到太阳的直射,温度常年都保持在150°C,而它的背面却又是零下100°C左右。
太空站是航天器吗?
它确实属于航天器的范畴。
再往深层次想,太空温度是接近绝对零度的,也就是零下273.15°C,探索太空的探测器,它也属于是航天器的范畴。
虽说太空温度是零下273.15°C,符合常见超导材料的变温环境,但探测器要的是稳定,并不考虑节能。
这是因为人类还没有光速航行的能力,太空探测器可能要十几年,几十年的时间才能抵达目的地,如果这时候坏了,那就得不偿失了,所以不会采用未经验证,不稳定的低温超导材料。
现在陈星突然来了句“目前只能应用于航天器的制造”,半点不夸张的说,全世界的超导材料领域的科学家大脑已经宕机了,因为这可能是首例实际应用。
耶拿物理学高技术研究所的布什·卡奈尔和斯莫克·吉梅内斯笑容戛然而止,两人开始风中凌乱。
什么叫应用面窄?
能应用就是重大突破了好吗!
超导材料能够应用,就相当于百分百完美传输能源,没有任何一丝能量外溢。
如果记录下整个过程,几乎百分百提名诺贝尔奖的。
“该死,他们究竟发现了多少温度的低温超导材料?”
“有可能在200°C!”
“偶买噶!”
布什·卡奈尔和斯莫克·吉梅内斯惊呼的时候,其他的超导材料科学家同样惊呼不已。
剑桥大学卡文迪什实验室、岛国国立材料研究所、德国马克斯·普朗克研究所,几乎全世界的超导材料科研工作者都在惊呼。
而在
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