从高校学霸到科研大能

第209章 诺贝尔领奖,专题采访:证明哥德巴赫猜想?(2/5)

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首发:~第209章 诺贝尔领奖,专题采访:证明哥德巴赫猜想?

第一项是说颠覆了高温超导机理的传统认知,必定要对于原有的机理进行重新审视。

高温超导机理领域之外的学者,会觉得有了颠覆性研究后,重新审视原来的机理也是很正常的。高温超导机理本来就不完善,各方面存在很大的漏洞和不足。

但领域内的学者,就很难接受了。

比如,有些高温超导领域的学者发表过几篇论文,还都是自己的「得意之作』,并以此获得了很高的学术地位。

现在的研究证明,有些论文内容是错误的。

这怎么接受?对个人的影响太大了。

当事情不牵扯到自己,当然可以理智对待,牵扯到自己,看待事物的心态就完全不一样了。第二点就是高温超导材料中氧元素的作用机理被破解。

当实现氧元素替代,一定程度上,可以说弄懂了氧元素的作用,才能实现「点对点』的替代。当然,也可能是通过其他方式,比如,碰运气式的研发出材料实现替代,但只要实现了氧元素替代,后续就可以进行各类的实验测定,来对「为什么能实现替代』做出详细解析。

以此就能破解高温超导材料中氧元素的功能机理。

换句话说,只要确定研发出替代材料,结果都是一样的。

最后就是高温超导超材料的概念了。

超材料是最前沿、最受关注的新型材料,而高温超导超材料的出现,给人以很大的畅想空间。现在实现氧元素替代,并能够让材料的临界温度获得提升。

未来是否有一天,能够凭此研发出常温超导超材料?

张明浩团队研发的多层锡烯薄膜,实现了常温100%导电率,但100%导电率并不是超导,并不具备超导的一些特性。

超导的特性可不仅仅是零电阻,还包括另外一个重要特性一

完全抗磁。

两大特性叠加也会衍生出通量量子化、约瑟夫森效应等特有物理现象。

这些特性是超导材料应用的核心基础。

多层锡烯薄膜能实现常温下近乎零电阻,但因为不具抗磁性,电流会受到环境干扰,再加上材料成本高昂、容易受损,应用空间就非常有限了。

所以常温超导依旧是最受期待的领域。

过去二十年时间,常温超导已经被认为没有希望实现。

现在似乎又有希望了。

常温超导超材料确实能给人以很大的想像空间。

国际物理学界对《自然》新一期期待已久。

电磁实验室早已发布了成果,相关的报导已经有很多了。

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