“怎么回事?试验出问题了?”
他的年轻助手道:“于博士,我们可能发现了了不得的东西,你过来看看!”
然后于泰和就进入了其中的一个实验室,然后他就看到了比较特殊的情况。
一个金属托盘上,漂浮着一小块金属,金属块上还冒着淡淡的白雾!
如果是普通人看到这一幕,可能会感到很奇怪,或者觉得很神奇,但是于泰和是一个专业的材料学专家,他一眼就看出来了这东西有些古怪。
“迈斯纳效应?”
这眼前的现象,对于专业理工人员不陌生,不就是低温超导嘛,没啥好奇怪的,一大度材料可以在超低温,或者低温超高压下获得超导的特性。
这漂浮的金属块冒着白雾,一看就知道是浸泡了液氮的。
如今液氮温度条件下的常压超导材料虽然不多,但是也有不少,甚至有些都已经用于工业应用上,智云集团自己之前就研发出来了一种很不错的常压低温超导材料,远超世界其他同行的水平。
智云集团正在研发的量子计算机,其实就是基于常压低温超导技术……这也是为什么智云集团研发的超导量子计算机,需要大型制冷设备来维持的缘故。
就是因为采用的核心材料超导材料,需要维持在一个非常低的温度里。
“我们这是做出来了常压低温超导材料?”于泰和能够理解手底下的这些助理,看见什么超导材料就一下子兴奋了……但实际上绝大部分所谓的超导材料不具备实际使用价值,要么所需要的温度太低,要么所需要的压力太大。
所以,看见所谓的高温超导材料也不用第一时间惊讶……哪怕对方声称自己的超导材料可以做到零下二三十度……这个时候,你就需要关注对方这种超导材料的工作压力是多少的!
基本都是上百万个大气压起步……基本上等同于地球最核心的地方里的压力。
别说工业应用了,连实验室条件下都难以进行制备,没啥实际应用价值的。
此时,他的助理道:“于博士,我们之前做出来的MMK34材料制备成功后,我们进行常规测试的时候,发现了这种材料比较特殊,其内部电子的表现非常怪异,和那些超导材料有一些类似的特征,所以我们就尝试了进行测试!”
“结果真的和我们预计的一样,还真的有超导特性,而最关键的是,于博士你看,现在MMK34材料的温度正在逐步上升,但是它依旧漂浮着!”
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