如果說在材料界,有哪一種材料能夠稱作材料學王冠上的明珠的話,那毫無疑問是室溫超導材料。
當然,這并不是一種材料,而是某一類材料。
能夠實現室溫超導的材料都可以稱作室溫超導材料,這是廣義上的。
如果是更狹義一點,應該是能夠在常溫常壓的條件下能夠實現超導的材料,才能夠被稱作室溫超導材料。
它如果能夠實現,對于科學和技術領域具有深遠的影響。
比如利用室溫超導材料制作的磁體,可以應用于電機、高能粒子加速器、磁懸浮運輸、受控熱核反應、儲能、通信電纜和天線等等,其性能優于常規材料。
材料的完全抗磁性屬性也可制作無摩擦陀螺儀和軸承。
還有約瑟夫森效應可制作一系列精密測量儀表以及輻射探測器、微波發生器、邏輯元件等等。
雖然說在可控核聚變技術已經實現的今天,室溫超導材料最大的屬性在電能方面的應用重要性已經降低了很多。
但它如果能夠實現,依舊可以說將極大的改變整個社會和科技的發展。
而盡管室溫超導的概念吸引了許多研究和投資,但目前尚未有確鑿證據表明室溫超導已經被實現。
過去的研究中,有些聲稱發現了室溫超導材料的報道后來被證明是不準確的或者條件極為特殊,無法實際應用。
一部分宣稱者拒絕公開材料合成方法,其他一些被公開的“室溫超導”合成方法無法被其他研究組獨立重復,部分研究論文在經受廣泛質疑之后被撤稿。
比如距離今天最近一次室溫超導材料的消息,無疑是南韓研究的(lk-99)pb-cu-p-o材料。
當初鬧得沸沸揚揚的lk-99室溫超導材料,正是被他們的老板,眼前這位大名鼎鼎的徐院士親手拍死的。
而現在,他親手將室溫超導的機理理論送到了他們的手中。
壓下心中的震驚,宋文柏干咽了口空氣,目光快速的在手中的論文上瀏覽而過。
“......人工設計材料的晶格結構,降低熱運動對庫珀對的破壞作用......”
“贗能隙、電荷自旋分離、線性電阻、強超導位相漲落.....通過通過強關聯電子體系的大統一框架理論來解釋超導材料中空間群(sg)的晶格中的規則放置.....”
“這是通過強關聯電子統一框架理論和bcs理論來對室溫超導的機理做解釋?”
快速的將手中的論文翻閱了一遍后,宋文柏眼中帶上一些思索的神色。
作為材料領域的研究人員,被凝聚態物理稱為"圣經"的強關聯電子統一框架理論他自然是看過的。
而這篇凝聚態電子局域化構造理論,不僅解釋了室溫超導的機理,更是通過局部電子的配對和超導材料中空間群(sg)的晶格中的規則效應將強關聯電子統一框架理論和bcs理論結合了起來。
但如何解釋室溫超導的晶格預配對問題,這篇論文中似乎并未提到?
不過由于是快速的瀏覽,他也不太確定是論文中沒寫,還是他錯漏了。
帶著思索的神色,他快速的將論文翻到了開頭,從頭開始再讀一遍。
論文并不是很長,只有不到三十頁,在快速瀏覽的前提下,再看一遍并不是什么問題。
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