第232章
“所以!所以这真的是石墨烯超导技术吗???”
“我靠,怎么可能这么快?从发布会到现在不过一个多月的时间而已,更不要说沈青山实验室落地也才半个多月,前半个月沈院士甚至还去破解了一个数学上的世纪难题!!!这怎么可能!!!!!”
“所以真的是我想的那样吗?真的是我想的那样吗?真的吗?真的吗???”
“快点快点,别复读机了?有人告诉我到底怎么回事吗?从这个画面一出来就都疯了到底是怎么回事啊!!!!”
“楼上的,我给你解释一下,在超导体中一共有三个临界参数,就是现在视频上所显示的TC、HC和JC!就是视频上面显示的这三个啊啊啊啊啊!”
“我来给你解释的清楚一点、Hc的意义便是,当超导体表面的磁场强度达到某个磁场强度Hc时,即会退出超导状态。Jc的意义也是一样,当导体两侧电压达到一定数值时,通过超导体内部的电流超过了临界值,导体便会退出超导状态,TC则是……”
“所以说!所以说!所以说沈院士把这个参数放出来以后是代表……代表我们的石墨烯超导技术已经成功了是吗???”
“不止是成功了,而且是连带着超低温状态下的石墨烯超导技术也攻破了,你看那个液氮!!!”
“啊啊啊啊啊!!!!沈院士简直就是我的神啊啊啊啊啊!!!”
“……”
一时间,整个弹幕都为之疯狂了起来。
所有人都沉浸在这个惊人的事实当中不敢置信。
而视频依然还在继续,正如弹幕中所说的那样,这三个参数正是超导材料测数必备的临界参数。
而根据实验中的反应,在这三个临界参数上,那个玻璃罩里面的黑色导线全都展现出了十分优异的性能。
即使不懂的人,此刻也非常的清楚。
因为视频下面同步展现出了一个普通铜氧化物超导材料同等测试条件下展现的数据。
与这个石墨烯超导比起来,简直就是一个天上一个地下!
而且,同步观看这个视频的一些工程师们,脸上此刻已经浮现出了震撼的神色。
毕竟,只有站在工程师的角度才能够体会到,将这类超导材料维持在超导转变温度状态下的难度,远远要比将铜氧化物材料维持在超导转变温度下容易的多。
这一点,并不是视频上那冷冰冰的数据能够体现的出来的!
而与此同时,那个熟悉的声音再次从视频中响起。
“除了这些图像之外,我们同时还在扫描隧道显微镜下观察了他的原子分布结构,同时基于这部分的数据绘制了碳原子分布的模拟图像!”
一边说着,高向生便在一边调取了他口中的模拟图像。
天呐,这是一幅多么美丽的画面!
只见在模拟图像中,在横向结构上,密密麻麻的碳原子以六边形的形状,在宽度只有上千纳米的空间上排列整齐。
而在纵向结构上,层与层之间以微小的角度错位堆叠着,沿着垂直的方向的拉出来一道细长的结构。
如果忽略这个画面背后所代表的意义的话,光是屏幕上所展示出来的画面本身。
就是一副绝美的工艺品,放在展会上也许能卖出一份天价的那种。
但他的意义远远不止于此。
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