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从大学讲师到首席院士 第四百五十三章 攻克常温超导,不能依靠研究超导材料技术!(1/4)

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  首都。

  核聚变设计项目确立以后,还举办了一系列的科技会议。

  其中备受关注的是超导技术理论会议。

  技术理论会牵扯的不只是技术,还有理论,也就是未来的研发方向、发展方向。

  超导会议的前半程,依旧是各个机构发布最新的材料技术信息,让前来参会的人看到了升阶元素,在各材料领域的应用研究。

  邓焕山是最风光的学者之一。

  作为超导材料研究中心的负责人,好多学者都围着他打听超导材料的研究,而超导材料研究中心拿出的成果,是一种全新的一阶铁基超导材料。

  这就是王浩向航天局推荐的材料。

  在常温状态下,这种名为‘CWF-071’的材料,电阻率高于银、低于铜,也就代表其在常温的状态下,都可以顶替常规的导线使用。

  此外,CWF-071的转变温度高达201k,随着温度降低,电阻率也会大幅度下降。

  一般的导体,电阻率也都会随着温度下降,但下降的幅度并不大,CWF-071则是能够明显看出大幅下降。

  “未来CWF-071实现量产,就可以在很多环境里替代常规导体,充当导电使用。”

  邓焕山满脸笑容的说道,“超导材料的最终研发目的就是实现常温超导。”

  “在超导领域,升阶材料有非常大的潜力,我们下一步目标就是制造出转变温度更高的超导材料……”

  他还说出了既定目标数据--230K。

  这个数据非常惊人。

  230K,也就是零下43.15摄氏度,接近南、北极等特殊地带,就可以达到这个温度。

  实际上,邓焕山以及其他学者都下意识忽略了一个问题--

  电流承载力。

  现在所有投入应用的超导材料,都是复杂的金属化合物,而导电性能主要决定于金属元素。

  同样是实现超导状态,单质金属的电流承载率远远高于复杂金属化合物。

  CWF-071的电阻率低于铜,但电流载力远远比不上铜,常温使用CWF-071就必须要制造更粗的导线,才能在电阻值上持平。

  当然了。

  如果能够实现超导状态,其性能就一下子超过了铜,问题就在于,即便是一阶铁基超导材料的研发,也遇到了转变温度的极限问题。

  所谓‘转变温度的极限问题’,就是在研发的过程中,就会发现一个特殊的温度值,绝大部分超导材料的转变温度,都无法越过这个温度值,少部分能越过也很难超过太多。

  原来常规元素研究超导材料,转变温度的极限大概在180K左右。

  现在使用了一阶铁,则上升到了200K。

  在会议上就有科学院超导重点实验室的学者,谈到了‘转变温度的极限问题’,还针对性的做了研究报告。

  很多学者都思考起来。

  王浩倒是听的很有兴趣,他准备的报告是阐述超导材料的研究方向,某种程度上来讲,也就是说明一种突破极限问题的方法。

  “升阶元素以及材料制造技术!”

  王浩上台做报告的时候谈到了两点,一点就是升阶元素,有关升级元素的内容可谈的太多了。

  “我们可以发现,应用了一阶铁以后,转变温度的极限有所上升。国内外很多材料团队都研发出了临界温度接近或超越180K的超导材料。”

  “受限于电流载力,大多数材料都没有应用价值。

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