听到樊师兄的询问,徐川笑了笑,回道。
闻言,樊鹏越点了点头,道:
徐川笑道:
樊鹏越点了点头,起身从办公桌里面摸出一个笔记本,将徐川说的要求记录下来后问道:
【鉴于大环境如此,
目前工业界和材料界探索超导材料,主要有两条路径。
和。
其实所谓的室温超导,目前并不是没有。
米国常青藤学校之一的罗切斯特大学的兰加·迪亚斯教授,就曾和他的团队用一种含碳的硫化氢系统刷新了超导体临界温度的记录。
他的团队使用了一种用于在极高压下测试微量材料的研究装置——金刚石对顶砧,或制备出来了一个特殊的含碳的硫化氢系统,并在极端的高压下形成超导化合物。
这种超导化合物会随着压强的不断增大,超导的转变温度也越来越高。
在压强达到267±10千兆帕,约为海平面大气压的260万倍时,这种材料能在室温下实现超导。
但老实说这仅仅能当做数据研究资料,并没有什么实际的意义。
毕竟大规模创造一万个大气压的压强环境实现难度很大,因此现阶段利用超低温是实现超导现象商业化的唯一手段。
不过既然徐川提出来了进行超导实验,他自然要问清楚是否只进行温度超导还是说压强超导也一起进行。
毕竟高压超导实验也能带来一定的数据经验,这对于后续的研究还是有帮助的。
徐川:
超高压超导材料这条路,徐川不知道走不走得通。
但反正他上辈子研发超导材料的时候,并没有走这条路,他走的是超低温转低温再到室温这条路线。
相对比超高压超导材料来说,这条路线更容易一些,而且也是目前超导材料研发的主流路线。
虽然他可以直接将铜碳银复合超导材料制备出来,但很显然这并不科学。
目前来说,还是老老实实的做一些相关的实验,积累一些数据后再将超导材料拿出来。
否则一点实验数据都没有,直奔铜碳银复合超导材料,这完全不符合材料研发的**。
上一次他研
发人工SEI薄膜的时候,就可以算得上是单刀直入了。
再来一次,还是更重要的超导材料,估计恐怕到时候他身边的间·牒或者不怀好意的人会直接堆满。
所谓稳妥起见,还是按照材料研发的常规步骤一点一点的来就行,别给国家增加太多的负担了。