将黎曼的手稿重新验证,让它重现於世。
没想到,不但在半导体方向上有了推动,连电力传输这边也用上了。
不过他也注意到一个问题。
“既然已经做到了接近零损耗传输电,为什麽不全面铺开呢?”
李东不太清楚这里的门道,所以就直接问了出来。
薛其坤无奈地苦笑了下。
“因为材料啊。”
材料这个词很普通,但它一旦遇上了超导,那它就代表着人类的一个终极梦想。
常温超导!
这个词过去几年被传得神乎其神,每隔一段时间就有人跳出来说自己在常温常压下实现了超导。
然而……当物理学家们去验证的时候,就发现根本就复刻不了。
如果真能找到一种材料,在室温下就能实现零电阻,那电力传输的一切瓶颈都将被磨平。
理想是美好的,但现实呢?
目前人类发现的超导材料都必须在超低温下才能进入超导状态。
就算人们说的高温超导,其中的高温也不是指日常意义上的高温,而是相对於绝对零度来说,温度更高而已,大约是在零下196摄氏度。
也就是液氮的沸点。
所以魔都那一条超导输电工程,是需要配备一整套液氮冷循环系统的。
因此每公里的造价和维护成本都要远远高於传统的铜铝电缆。
所以李东刚才提的全面铺开,以目前的成本和技术条件,华夏根本就不现实。
想要真正的全面铺开,必须得找到一种真正的常温超导材料。
可问题就在於这了。
你要找到这样的材料,你首先得搞清楚超导到底是怎麽实现的吧?
现在常规的铜基超导、铁基超导,还有最近几年兴起的镍基超导。
虽然能够实现高温超导,但大家都不知道,为什麽这些材料可以实现?
不知道为什麽就没有方向,没有方向就只能靠经验。
而所谓的经验,说白了就四个字,反复试错。
所以超导这个领域的进展,从来不是我设计一个材料,然後就推动了。
而是我碰到了一个材料,恰巧它能够推动这个领域。
薛其坤讲完这些以後,李东也大概明白了。
他是搞数学和物理的,自然知道不清楚原理去做科研有多度。
基本上你每走一步都要消耗巨大的成本,而且成功的概率还低到几乎可以忽略掉。
不过呢,李东确实对这个方向产生了兴趣。
他还记得当年在参加丘成桐中学科学奖的总决赛上。
韩国科学英才学校那支队伍就报了一个《基於费厄米量子系统的室
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