变获得的能量足以填补这部分耗损,同时促使世界步入下一个能源时代。
“阻碍人类掌握可控核聚变技术的最大的问题――超导材料。”
可控核聚变需要在大型科学装置内发生,然而至今没有任何超导材料足以承担核聚变的高温。
显然这个答辩课题引起了教授们的兴趣,空荡的教室内只剩下陈惊G一个人清朗的声音。对面教室,紧闭的米白色大门,门后是多媒体讲台和讲台后侃侃而谈的盛明安。
“目前已知的超导材料基本只有在接近绝对零度才会表现出超导性,去年才有物理学者发现硫化氢在-70℃的环境下表现出一定的超导性能,这是目前已知的最高温超导材料。”
盛明安娓娓而谈,说起他近来对石墨烯的研究成果。
非常浅显的研究成果,只是仿真建模得出的猜测性结论,甚至没有实验数据做辅助。
“……我推断,石墨烯具备一定的超导性能,或许可以达到室温超导的可能。”
超导材料又被成为超导体,具备完全抗磁性、完全导电性等基本特性,可用于超导计算机、超导输电以及热核反应堆等方面,但这种材料的使用条件需在绝对零度(-273℃左右),最高温超导材料也在-77摄氏度,人类至今没能找到室温下的超导材料。
据盛明安的推测,黑科技程序给予的新材料石墨烯,应该就是室温超导材料的一种。
说完推测,盛明安停顿几秒,很快转移到石墨烯中量子光学的现象及
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