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哪怕是在一分钟之前,赵奕都没有想过制造什么超gao温超导材料,他的心思gen本不在这里。
wu理学界有关超导的理论太多了,超导问题不能说被完全破解,但表面能发现的,多数都已经发现,理论上并没有太大的探索空间。
赵奕专注于理论研究,超gao温超导材料的研究属于技术。
两者的区别很大。
理论组实验的主要目的也是解析空间、研究理论,实验过程中,新型的压缩材料的发现只是附带的,最重要的还是gen据实验结果,来完善z波有关的空间理论。
这就是实验的最终目的。
当听到好多人说起了超gao温超导材料,赵奕仔细思考了一xia,发现确实是个很不错的想法。
虽然他并不专注于研究技术,但实验过程中,能得到超gao温超导材料,也算是一项不错的收获。
就像是其他人分析的,得到超gao温超导材料的可能xing很gao,因为普通的金属压缩以后,导电xing能都会得到加qiang,肯定和压缩金属neibu,电zi活跃度增qiang有关。
实际上,超导的原理和普通金属导电不同。
超导形成的原理在于,当温度低到临界值的时候,原zihe外电zi速率降低,价电zi运转速率越来越低,原zi习惯于gao温xia的he外电zi快速运转,价和电zi的运转缓慢,造成了原zi暂时缺失价电zi的现象。
原zi暂时缺失价电zi,就形成了较大的电zi空位,电压波畅通,价电zi在电压波作用xia顺势移动,形成了he外电zi公用的电ziliu。
这就是超导电liu。
原理把外来的电ziliu,当成自己所需求的电zi一bu分,用he心的库仑力去顺势输运它,让其在自己shen边liu过,于是超导电liu不仅不受到阻力,而且还获得了一份来自he心的输运力。
在原zi库仑力的接力输送xia,电zi畅通无阻,形成了电阻为零的超导现象。
从超导形成的过程中,可以发现超导和普通金属导电,原理似乎是截然相反的。
超导是低温降低电zi速度,导致chu现了超导现象,而普通金属导电依靠电zi活跃度。
电zi活跃问题,反应到压缩金属中,又chu现了不同,因为压缩金属的电zi活跃xing增qiang,是因为组成粒zi被压缩,可以理解为,原zineibu粒zi‘空隙’减小,距离减小相互作用力就增qiang,就导致了电zi活跃度增qiang。
但是,超导材料并不是普通金属,好多超导材料普通状态xia并不ju有导电xing能,不ju有导电xing能的材料,原zi对于电zi的束缚能力非常qiang,可同时,压缩材料电zi活跃度也得到了增qiang。。
于是当温度xia降到一定程度,原zineibu就更容易形成电zi缺失现象,从而使得原zi挪动he心的价电zi,相邻he心又挪用,所有的he心都向某一方向近邻挪用,于是形成外层电zi的公用。
he外层电zi公用的状态就是wu质的超导状态。
这个原理听起来很复杂,实际上可以简单理解为,不同的材料导电xing态是不同的,而被压缩后的超导材料,确实会提升达到超导临界值的温度,只不过提升多少还是要看实验结果了。
——
实验开始前,赵奕再次去看了xia,实验覆盖区域的超导材料。
这是实验的主要目的。
目的当然不是什么制造超gao温超导材料,而是想要检验超导材料被压缩以后,超导反重力效果是否会减弱。
这个结论对于破解‘空间压缩后粒zixi收能量的去向’非常有意义。
如果发现超导反重力的效果被弱化,就证明了一dian--空间xi收压缩粒zi效果变差。
发过来,也就证明了例zi对于空间xi收能力产生了一定的抗xing。
这就像是粒zi对抗空间xi收,从而形成了磁场,但磁场只是外在的表现,被压缩的粒zineibuxi收能量,增qiang饿了对抗空间xi收的能力,也就表示粒zi压缩后,neibu因为能量产生了‘质变’。
‘质变’是什么很难说,也许——
“像是练武功?慢慢积累nei功提升实力,到达一定程序以后,就能成仙?”
“修真,逆天而行?”
赵奕仔细想想都笑了。
终于,实验开始。
这次实验和上次基本相同,只不过目的xing更qiang了。
大型z波装置发chu的z波,比上一次qiang度减弱了一些,是为了检测被压缩后的wu质,在弱化qiang度的空间压缩xia,是否还会被压缩,也就是检验这些材料是否形成了对空间压缩的抗xing。
同时,也会得到大量的实验数据,对比上一次实验的数据,以及两次z波的能量、对空间形成压缩的倍率,就能更精细的测算z波qiang度、空间压缩倍率、磁场qiang度以及材料被压缩倍率之间的关系。
等等。
和上一次实验不同的是,这次没有gao层组来观看。
这也减轻了实验组的压力。
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