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在高温低温超导材料的基础上,进行一些改变。
所谓的超导材料,就是电阻为零,完全抗磁性的东西。
辛启天在研发的过程中,开始异想天开的,想要模拟一种类似于真空的环境,就是将材料内部结构,进行转化,从而使得电子,好像物体在真空中,无阻力运行一般。
然后,这个异想天开,很快就被放弃了。
另一种常规一点的方法,就是使得材料中,所有粒子处在一种稳定状态。
各种粒子,自旋方向一致,自旋速度一致。
然后待传送的电子,同样状态平稳,传送过程中,不被反向自旋的粒子,给碰撞干扰,也不被顺向但自旋较慢之粒子给减速。
如此一来,就形成了超导材料。
这么做,当然是要有一定代价,要么超低温,要么超高温。
室温中,基本没有可能。
全球各种科研机构,都是按照普通的科学方法,一步步研究,将超低温,向低温研究,一步步突破。
先做绝对零度,最终想办法做室温。
而辛启天,是从一开始,就想着,通过一些外部干扰,给予其其他能量方式,使得室温超导体形成。
经过千百次实验,模拟计算。
终于,辛启天发现,钇钡铜氧材料,在被红外激光脉冲照射之后,可以有一瞬间,成文室温超导体。
这个发现让辛启天,当时极为兴奋。
继续深入研究,有了方向之后,搞清楚原因,然后就能够想把法让室温超导体一直存在。
消耗了许多资金,时间。
辛启天终于琢磨明白,之所以在这种情况下,钇钡铜氧变成室温超导体,是因为激发原子振荡,使它们的位置在晶体中发生偏移。
并且双层氧化铜短时间内变得更厚一些,增厚了大约2皮米,而它们之间的夹层则相应变窄了那么多。
进而,这样的变化增加了双层之间的耦合程度。
发现这一点,辛启天继续深入研究。
只要考虑一件事情,那就是,给钇钡铜氧,不断地提供外部能量帮助,从而让其新态进行保持。
这个就要研究,为什么是红外激光脉冲?它到底,给材料如何进行改变的。
就好像魔法小说中,搞清楚魔法技能,释放的时候,人体内部,魔法能量的释放路径,速度,结合外部元素,有多少变化。
最终,解决的方法还是让辛启天,饶了一番。
因为,无论如何,找不到一种能够提到红外激光脉冲的特别外部因素。
利用这样的方式照射,钇钡铜氧只有几皮秒状态是室温超导体。
1皮秒等于一万亿分之一秒!
这么短的时间,辛启天当初发现,也都是极为偶然的情况。
要不断进行强度不同的,多层次脉冲照射,才能延长这个时间。
如此一来,想要用这材料去做元器件,那真的是比刀尖上跳舞还要困难无数倍。
不得已,辛启天只好对基础材料进行改变,然后在找适合的外部因素,共同进行。
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