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第三百四十三章:有一個變態的老板是種怎樣的體驗(1 / 1)

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搖了搖頭,宋文柏拋開心中的雜念,開始利用實驗室中的設備對器皿中的銀灰色銅碳銀複合材料進行測試。

一旁,徐川休息了一會恢複了一些精力後也走了過去。

對超導材料的測試雖然很繁瑣,但是並不算很複雜。

畢竟如今各種實驗設備基本都已經全自動或者半自動化了。

比如川海材料實驗室這邊,實驗室中就有一套完整的超導電磁測試係統。

這台係統由測量tc臨界溫度和電阻阻值的儀器、邁達斯效應測量設備、計算機、cay傳感器等設備組成,可以對超導材料進行測試,能夠將實驗溫度降低到10k左右。

當然,它也僅僅是能測試超導材料的一些基礎關鍵數據,如電阻值,磁通量等等。至於分析超導材料精細結構,晶構結構,表征結構等方麵東西,還需要另外的設備。

在宋文柏的操控下開始運行,超導電磁測試係統的各項設備開始運轉,連接著這些設備的計算機將相關的數據實時投映了出來。

偌大的顯示屏,按y軸分成四份,分彆顯示著不同的數據。

電阻信息數值、溫控係統數值、磁場指標數值、交流磁化率等測試超導材料主要性能的數據都顯示了出來。

隨著製備出來的銅碳銀複合材料放入超導電磁測試設備中,計算機上設定好的程序開始運行。

低至零下196c的液氮開始緩緩注入到冷卻設備中,迅速降低著測量空間的溫度。

0c、-0c、-100c.

很快,測量空間中的溫度便已迅速降到到了零下一百度以下。

而隨著溫度的降低,計算機的顯示屏上,電阻、溫控、磁場指標等參數曲線也開始了波動。

電阻曲線開始緩慢下滑,從的1.910^-8Ω·m一路降低。

看著眼前緩慢降低的電阻數值,宋文柏忍不住咽了口唾沫。

他腦海中情不自禁的再度浮現出來了徐川剛剛所說的話語。

1k左右達到臨界tc。

這真的有可能嗎?

望著顯示屏上的溫控數據,在液氮的疾速冷凍下,超導電磁測試空間中的溫度已經降低到了零下110c了。

這個溫度,換算成k氏度,已經達到了163.1k,隻要再下降10k,那麼就能遞到1k。

真的有可能嗎?莫名的,他心裡竟然升起了一絲期待。

不由自主的,宋文柏屏住了呼吸,目光緊緊的盯著屏幕。

163.1k到1k的溫降,對於使用了液氮作為製冷劑的超導電磁測試係統來說,需要的時間並不長。

畢竟液氮本身的溫度就達到了-196攝氏度,差不多是77k,這距離它能冷卻的極限還有很長的一段距離。

顯示屏上,溫控數據一點一點的降低著,徐川也屏氣凝神的看著數據。

1k是他計算出來的臨界tc數據,如果能成功,那對於高溫超導材料來說,真的可以說是開辟出一個全新的世界了。

但能否成功,老實說他心裡的底氣其實也不是很足。

畢竟這種突破,可謂是打破了以往材料研究的方式了,通過超導機理數據來模擬超導材料的結構,再通過實驗來製備。

這是一條可以說幾乎完全異於傳統材料研究的路線。

隨著溫控數據的下降,當顯示屏上的數據跳動至1k的時候,電阻曲線依舊沒有太大的變化,阻值曲線依舊保持著平穩的降低。

然而,就在下一秒。

奇跡出現了!

當顯示屏上的數據跳動至13k的時候,原本維持著平穩下滑的曲線,恍若跳崖一般以接近九十度的角度直接觸底。

蹲在顯示屏前,正全神貫注緊閉呼吸的宋文柏看到這一幕後,瞳孔驟然收縮了起來。

“電阻,真的為零了?”

看著恍如心電圖斷線一般的曲線,他的心跳仿佛在這一刻跟著停止了。

愣愣的盯著屏幕,宋文柏感覺這會自己有點呼吸不過來了。

“怎麼可能?”

“這怎麼可能!”

“1k的溫度,真的轉變成超導態了?”

喃喃自語了幾句,他忽然意識到了什麼,猛然的轉頭看向了站在自己身後的人影。

此刻,徐川臉上和眼神中也帶上了一絲笑意。

沒錯,他成功了!

在前一秒,超導電磁測試係統中的銅碳銀複合薄膜材料還隻是常態導電材料,而在後一秒,它已經完成了轉變。

在1k的低溫中,它成功的實現了零電阻超導態的轉變。

看著顯示屏的數據,徐川的目光深邃悠遠,仿佛要透過虛空直接看到超導電磁測試空間中的銅碳銀複合薄膜材料一般。

在那裡,在1k的溫度刺激下,那張小小的薄膜原子宛如軍隊收到了指令一般,迅速重組陣列,形成了全新的晶體結構。

在這一刻,通過它的電流,沒有任何損失。

很明顯,這就是他一直在尋找的東西!

儘管1k的溫度並不算什麼高溫,甚至依舊可以說的上極低。

但在超導材料的發展史中,相對而言,這毫無疑問這是一項驚豔世人的成果!

實驗室中,宋文柏都顧不上銅碳銀高溫超導材料電阻為零的驚喜,他驚駭的看著徐川,像是在看一個怪物一樣。

半響,他才緩過來艱難的開口問道:“你到底是怎麼做到的?”

1k的高溫超導材料,本身就已經是驚人的成果了。

自從上個世紀科學家發現超導這一特性以來,材料界對於超導體的研究就從未停止過。

但時至今日,從沒有聽說過有哪一個國家,哪一家實驗室或研究所能實現1k的高溫常壓超導。

它本身就已經打破了高溫超壓超導材料的曆史記錄了。

至於日耳曼馬普化學研究所研究的鐵基高溫超導材料能在零下二十三攝氏度的情況下超導,那可不是在常壓下保持的。

它是在170gpa的超高壓下,才能保持零下二十三攝氏度超導。

這種苛刻的條件,可以說讓這種材料除了研究價值外,沒有任何其他的實用價值。

縱然是馬裡亞納海溝底部的壓強也隻有1100個大氣壓,而170gpa,是一百七十萬個標準大氣壓。

這麼高的壓強,除了實驗室外,幾乎沒有任何的實用價值。

但對比之下,他現在親手實驗的這份材料,可是處於標準的大氣壓下的。

常壓1k超導,這一參數公布出去,絕對能在超導材料界掀起巨浪。

而更讓他驚駭的,是在沒有開始測試前,這位就精準的預言出了這份銅碳銀複合材料的臨界tc溫度。

這意味著這位已經清晰的掌握了這份超導材料的數據。

如果不是自己親眼在實驗室中打下手看著這份材料一點一點做出來的,他一定會覺得這份材料是從其他地方拿過來,並且已經測試過的。

否則怎麼可能在沒有測試前就知道超導臨界tc?

聽到宋文柏的問題,徐川收回了落在電腦屏幕上的視線,看了他一眼,笑道:

“這並不是很難,如果你能知道高溫超導材料的超導機理,再加上一點點數學能力和對材料本身的了解,同樣也能做到。”

聞言,宋文柏愣了一下,隨即瞳孔再度凝聚成一點,他聽到了什麼?高溫超導材料的超導機理?

忍不住咽了下空氣,他有些口乾舌燥的問道:“您找到了高溫超導體的超導機理?”

徐川笑了笑,道:“這還得感謝你,伱之前研究出來的低溫銅碳銀複合材料給我提供了一些靈感和想法。”

“在那些實驗數據上,我拓展了一些想法和理論,並利用實驗室的模型對銅碳銀複合材料做了一些優化。”

“總之,你幫了的大忙。”

聽到這話,宋文柏心跳都斷了一下,他迅速問道:“您是說,關於高溫超導體的超導機理,是您這些天才研究出來的?”

徐川點了點頭,道:“從理論上來說的確是的,不過我之前也有研究過超導材料,有什麼問題嗎?”

聞言,宋文柏再度咽了口空氣。

有什麼問題?

問題老大了好吧!

如果他沒記錯的話,這位拿到他之前低溫銅碳銀超導材料的數據,至今應該還沒有超過十五天的時間。

也就是說,不到半個月,他就摸清楚了超導材料界研究了整整半個的世紀都沒有研究清楚的超導機理!

更關鍵的是,他還利用這份機理+川海材料實驗室的那個數學模型重新完成了對高溫銅碳銀高溫超導材料的設計!

而且還做出來了!

這到底是一個什麼樣的變態?

諾貝爾獎+菲爾茲將就能為所欲為解決彆人半個世紀都沒法解決的難題嗎?

還是說,這就是天才的世界嗎?

隨手的發揮和研究,就是彆人仰望不到的重點?

腦海中思緒瞬間轉過萬千,宋文柏回過神來,深呼吸了一口,忍不住問道:“我能看看高溫超導體的超導機理論文嗎?”

高溫超導材料的超導機理,可以說沒有任何一個研究超導材料,甚至是沒有任何一個材料行業的科研人員或者學者能忍住拒絕。他也不例外。

徐川笑道:“高溫超導材料的超導機理核心點在於‘強電子關聯’效應,不過論文我沒帶過來,如果你想看的話,明天我可以給你發一份。”

頓了頓,他接著道:“今天不早了,整理一下實驗室後就先回去休息吧。明天你帶人繼續完成銅碳銀複合高溫超導材料的性能測試。”

“我還需要回去整理一些東西,這裡就交給你了。”

聞言,宋文柏一臉激動地看著徐川,用力點了點頭,道:“放心吧,老板,我一定會辦好這件事的。”

徐川笑了笑,轉身離開了實驗室。

深夜,小小的紅旗轎車上,鄭海笑著看向走上車的徐川,問道:“我還以為你今天也會和昨天一樣住在這裡的。”

徐川笑了笑,道:“實驗做完了,暫時告一段落,沒必要再住這裡,住家裡還是要舒服的。”

聞言,鄭海也笑了笑,他沒再問,發動了汽車駛向遠方。

他沒問實驗有沒有成功,也沒問徐川在做什麼。

他隻需要做好自己事情就夠了,至於其他的,那些不是他能夠過問的。

順利的回到彆墅,徐川先是洗了個熱水澡,而後擦乾淨頭發坐到了電腦前。

雖然這會已經到了深夜淩晨,不過他還有比睡覺更重要的事情要做。

打開了前兩天完成超導機理論文,徐川開始在上麵做一些修改。

親手完成一次實驗,獲得的收獲遠比看彆人的實驗數據更多。

有時候,理論研究與應用實驗的並不衝突,甚至是相輔相成的。

1k的銅碳銀高溫超導體,蘊含了高溫超導材料的超導機理,儘管他已經知道了基本原理,但這一原理的背後,還有更多更深奧的理論工作在等待著他去完成。

比如為什麼在過去,人們普遍認為過量的摻雜會導致高溫超導體的臨界tc下降,然而在今天,他卻發現了過量摻雜的銅碳銀高溫超導體實現了1k的高溫超導。

儘管1k算不上什麼高溫,儘管他能通過模型來計算摻雜的數據與超導能隙之間的函數,但摻雜對於超導體的影響,到底該以怎麼樣的理論來解釋,他還沒弄清楚。

亦或者,高溫超導體中的強電子關聯效應,是怎麼步調一致地按照德布羅意波的方式感受外電磁場的作用,就像帶電粒子的aharonov-bohm效應那樣,從而把單個電子微不足道的波粒二象性放大到宏觀尺度上的。

這些都是更深一次的問題,需要他去研究,也需要其他科研人員去研究。

當然,這不是一時之功,需要漫長的時間,無數次的實驗,無數次的理論修正去完成。

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本章完

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