三四中文

手机浏览器扫描二维码访问

第二十一章 常温超导(第1页)

近年来,【磁约束】可控聚变技术的突破,最主要还是得归功于导材料的现。

导这个概念的本质就是实现材料电子的自由移动,即电阻为零,完全抗磁性。

现如【低温导】技术已经成熟,科学家们正在攻克的是【常温导】技术。

对于【常温导】所选用的材料,亦或是设计稿,近代被各科学们提出的很多,但受限于工业制备和实验条件,没有办法得到很好的展。

夏安花时间研究了一下【导材料】的展历程。

1911年,heikekamer-onnes在温度4.2k(-268.97c)时用液氦冷却汞时现汞的电阻为零,现了导电性规律。

1933年,菲尔德和迈斯纳现导体冷却达到转变温度时,不仅电阻完全消失,还会出现抗磁性:磁感线从导体中排出,不能通过导体。

1973年,科学家现了保持了近十三年记录,导转变温度为32.4k(-249.92c)的导合金——铌锗合金。

的温度障碍,临界温度为4ok(-235.15c)的导材料。

1987年,美国华裔科学家朱经武和中国科学家赵忠贤6续把钇-钡-铜-氧转变温度提高到了9ok(-185.15c),从而现了高温导体材料,打破了液氮77k的“温度堡垒”

1988年,日本实现了液氮温区导体的理想,研出了转变温度为11ok(-16的铊系化合物导材料和转变温度达零下14o.15c的汞系化合物导材料相继被现,高压条件下的汞转变温度能达到(-111.15c)。

2oo7年2月,日本东京工业大学细野秀雄教授和其合作者现了转变温度为(-251.15c)的氟掺杂镧氧铁砷化合物。

2oo8年3月25日和3月26日,中国科技大学陈晓辉研究组和中国物理所研究组现了突破麦克米兰极限温度,转变温度为(-233.15c)的非传统导材料。

2o14年,中国科学院物理研究所的程金光、雒建林等人现第一个cr基高压导体cras,临界温度为2k(-271.15c),压力为8kbar。

2o15年4月,浙江大学系曹光旱研究组现第一种常压下的铬基砷化物导体k2cr3as3,临界温度为6.1k(-267.o5c)。同年,中国科学院物理研究所的程金光、雒建林等人现第一个mn基高压导体mnp,临界温度为(-272.15c)1k,压力为8gpa。

2o15年,德国的a.p.drozdov和I.eremets宣布在硫化氢中现2o3k导零电阻现象,但需要施加高压到22o万个大气压。这个数值突破了铜氧化物材料保持多年的(-1o9.15c)记录。

2o18年,美国的曹原和pab1oJari11o-herrero现双层“魔转角”

的石墨烯在门电压调控下可以出现1k(-272.15c)左右的导电性。其中和导相关的物理特性与铜氧化物高温导非常类似,从而有可能在干净的二维材料中完美模拟高温导现象。

2o19年,德国的a.p.drozdov和I.eremets等宣布La-h化合物在15o万个大气压可以实现215k(-58.15c)的导电性,美国的somayazu1u研究组紧接着宣布Lah(-13.15c)以上的导,这是目前导临界温度的最高记录。

2o19年,美国斯坦福大学的h.hang和李丹枫等人在ndo.薄膜样品实现15k(-258.15c)左右的导电性,第一个镍基导体宣布被现。

2o2o年12月,美国加州大学圣芭芭拉分校的s.d.i1son团队宣布在具有笼目结构的aV3sb5(a=k,Rb,andcs)体系现2.5k(-27o.65c)左右导电性。

2o23年7月,中山大学物理学院王猛团队宣布在La3ni2o7单晶样品中现高压诱导的约8ok(-193.15c)导电性(压力为14gpa),镍基导体临界温度正式突破了液氮温区。

恶补了【导】材料展历程的夏安,终于对这一项科技有了足够的认知。

【这玩意儿的研就是不断试错吧?!】

夏安感觉终于找到了自己的用武之地。

有什么能比自己的【虚拟引擎】更方便的试错工具么?至少夏安自己想不出来。

压力给到【材料部】经理夏国平,让其收集今年来热门的导材料分子结构式,然后夏安就开始模拟这些材料的导过程。

在放大导过程的模型后,夏安直观的感受到了导材料在导电过程中的情况。

肉眼不可见的电子就像一个个乒乓球,在原子之间弹来弹去。由于力的作用是相互的,在电子弹动的同时,电子中富含的能量会不可避免的向原子核传输。

积少成多之后,原子核在电子的推动下也开始了运动。而这种运动基本上来说都是无规则的,也就是所谓的布朗运动。

随着功率越大,布朗运动就越剧烈,材料整体的温度也会逐渐升高。

这,也正是【电阻】特性产生的原理。

有没有一种分子式可以完全避免电子与原子核的“碰撞”

?夏安想了想,觉得这不太可能。

【所以所谓的【完美导】在理论上根本就是不可能的嘛!?】

不过夏安在仔细观察模型后现,电子在原子之间的运动总体呈现出一种独特的规律性。

热门小说推荐
重生末世吃的满嘴流油

重生末世吃的满嘴流油

简介关于重生末世吃的满嘴流油台风洪涝酸雨雪灾冰雹虫灾变异动植物旱灾瘟疫地震火山爆上一世叶清语在这末世中苟延残喘活了八年,最终被亲妹妹和亲爹杀害。上一世觉醒异能,人人都嫌弃她的异能鸡肋,帮不上忙。辗转了无数小队,都无法体现自己的价值。死前回顾一生,她的心里只有不甘心。转瞬叶清语居然重生到末世前两个月。这一次,看她如何拿回所有属于她的一切!没想到这一世一切都不一样了。她一路升级打怪,无论遇到变异究极奇怪的动植物,她都能手拿把掐!统统收入空间!上一世,被各种嫌弃,这一世,她要组建起属于自己的末日最强小队!在打boss的路上,不忘给自己煮一锅飘香的锅底。火锅飘香,把boss都给馋哭了!进入竞技场后,从来没有输过一次。且看她如何打脸那些小看她的人!空间里,别墅游泳池旁,她正躺着晒日光浴,左手端着鸡尾酒,右手吃着切好的果盘。一条白色的小蛇缠绕在她的手腕上主人~该出空间当救世主了!多年后,叶清语看着面前的庞然大物惊叹道你是小白蛇?!女主无cp。...

开局获得不死分身

开局获得不死分身

简介关于开局获得不死分身主角全程很轻松,不压抑。地球宅男魂穿异世,行事果断狠决,练绝世神功,以普通之资,无敌异世,结交众多红颜知己,看世间绝美风景尝遍异世美食。...

首辅家的锦鲤娇妻

首辅家的锦鲤娇妻

简介关于辅家的锦鲤娇妻沈烟因为一场意外的车祸,穿越回古代,成了被换亲的万人嫌肥婆。亲爹不作为,后娘心肠歹毒,就连嫁的穷县令丈夫也对她避之不已!沈烟的斗志被激起了,减肥逆袭家致富,一路锦鲤体质扶持丈夫一路高升,成了当地的贤臣。就在男人以为抱得美人归时,沈烟不痛不痒给了他和离书,从此两不相欠。看着她决绝的身影,辅大人红了眼挽留烟烟,可不可以再给我一次机会,为夫还你一个十里红妆?...

把主角碾成渣(快穿)

把主角碾成渣(快穿)

原名爽文反派罢工了快穿。每篇爽文里都有这样一个反派,不惹主角不舒服,被打脸无数次还要降智作死,最后沦为踏脚石悲惨收场。当满级快穿大佬穿成爽文反派,管你是气运之子还是逆天改命,他只管自己活个痛快...

修行在大宋

修行在大宋

陈乐天从军伍回到京城,家乡的一切似乎都没变。而他,想做个修行者,可以御车飞行,享受着众人的欢呼。...

让你看守皇陵,没让你成绝世剑仙

让你看守皇陵,没让你成绝世剑仙

作品简介免费提供作者风尘又仆仆的经典小说让你看守皇陵,没让你成绝世剑仙最新章节全文阅读服务本站更新及时无弹窗广告欢迎光临观看小说穿越到仙魔横行的世界,秦枫却成了被废太子,只能去看守皇陵,潦草此生。却不曾想意外得到签到系统,只要在不同的地方签到,就会获得各种奖励。叮!主人在皇陵签到,获得太古混沌剑体!叮!主人在丹殿签到,获得骨灵冷火!叮!主人在藏书阁签到,获得长生经!如此这般,秦枫签到多年。直到有一日,外族入侵,皇朝面临灭顶之灾。一道剑鸣,忽然从皇陵传出。举世皆惊!...

每日热搜小说推荐