人在工地,开局发明常温超导体!

第18章 不就是个常温超导体吗?

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“林老,在超导领域,您应该知道,限制发展的因素主要是因为没有科学的理论支撑,导致实际应用困难,进展缓慢。”

对于林深的话,林佑华不置可否。

常温超导之所以难以烧制,主要存在两个方面的问题,第一是理论模型不完善。

现有超导理论(如BCS理论)无法完全解释高温或常温超导机制,缺乏系统性指导材料设计的工具。

第二是材料筛选困难:自然界可能存在符合条件的材料很多,但需要海量试错实验或新型计算模拟技术才能定位。

“而我之所以断定常温超导材料有很多种,并且有信心制备,就是因为我知道超导材料能够超导的底层逻辑与基础原理。”

“什么?你还有理论依据???”

林深的话,让林佑华心里再次一惊,他的头皮又开始麻了起来。

他深吸了一口气,努力让自己冷静下来。

林深的话意味着什么,他比谁都清楚,如果真的有上百种适用于可控核聚变的常温超导材料,那么人类在能源领域的突破将不再是遥不可及的梦想。

到那时,人类文明即将迈向一个新的时代。

想到这里,林佑华多年没发作的心脏病再次发作,两腿一蹬两眼一瞪,再次晕了过去。

“快,速效救心丸,打120……”

就在林佑华被送去医院抢救的时候。

林深在脑海里下达了指令。

“零,筛选出适合可控核聚变领域的常温超导材料,给出最佳方案的制备流程。”

“好的,正在思考,以下是最佳方案制备流程。

材料名称:氢化钽-碳基复合晶格(THCC-1)

材料特性

超导临界温度:25°C(常温)

临界磁场:50 T(高于托卡马克需求)

电流密度:10^6 A/cm2(适用于强磁场线圈)

常压下稳定,具备柔性延展性

制备流程

步骤一:前驱体制备

1.将高纯度钽粉(Ta)、石墨烯纳米片和氢化镁(MgH?)按摩尔比 5:2:1混合。

2.在氩气保护下球磨48小时,形成纳米级复合粉末。

步骤二:定向氢掺杂

1.将粉末压制成薄片,放入微波等离子体反应炉。

2.通入氦-氢混合气体(He:H?=4:1),施加5 kW微波辐射10分钟。

3.氢原子在等离子体激发下嵌入钽-碳晶格间隙,形成 Ta?C?H?.?基体。

步骤3:拓扑结构稳定化

1.将处理后的薄片浸入液态氟化锂(LiF)溶液,60°C静置2小时。

……

看着眼前的制备方案,林深内心忍不住吐槽道。

”唉,不就是个常温超导材料吗?至于那么激动吗?”

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