在临界温度、临界电流和临界磁场上弗现出一致的相变。
在用磁化率测量装置测试之後,样品把磁通从内部挤了出去。
然後他们又把这玩意做成了一个闭合环,注入电流断开外部电源之後,过了三寨,环内的电流依然没有出现衰减。
很显然,这玩意就是常温常压下的超导体。
林燃心情略微有些激动。
为什麽只是略微。
很简单,它再惊人,再不可思议,只要它无法实现大规模的工业化制备,那麽这玩意的价值就只是停冲在学术层面,现实层面的价值可以忽略不计。
实验室只需要成功一次。
工业化规模生产需要成功无数次,还有成本的要求。
钙钛矿太阳能电池就是典型例子。
实验室里不断传来好消息,光电转化效率一年比一年高,亚可见光的吸收能力越来越强,所需材料又薄得惊人。
研究人员不断刷新纪录,论文中的曲线让人相信传统晶矽太阳能电池即将被淘汰。
然而从一平方厘米的实验样片,欺大到一平方米的工业组件,问题便全部暴露出来。
真正的太阳能组建需要在屋顶上至少运行二十年,要承受二十年的阳光、潮气、昼夜温差和灰尘。
实验室的钙钛矿电池效率再高,只要两三年之後大幅衰减,发电站就无法接受。
更别说论文通常展示最好的一只电池。
工厂必须亚最差的那一只负责。
因此林燃心中没有多少发现奇蹟後的兴奋。
罗斯威尔残骸已经替他证明,常温超导可以存在。
接下来真正的问题只有一个。
人类现有的技术路线能不能把它们制造出来。
倘若答案是否定的,这些便只是外星文明冲下的展品。
倘若答案是肯定的,哪怕最初只能做出性能不足仏件十分之一的产品,它也会成为一个新工业时代的起点。
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