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无论是可控核聚变技术还是空天发动机的研发,高温铜碳银复合超导材料都完美的撑起了发展。
而另一方面则是因为他研发的常温超导材料是有极大缺陷的。
这也是他一直没想着将这项技术快速弄出来的原因之一。
基于凝聚态电子局域化构造理论诞生的常温超导材料,虽然实现了在室温的环境中实现超导,但它极难批量工业生产的同时也极难加工成指定的形状。
除此之外,它工作的环境需要一定的压强,遇到震动磕碰等环境极易损伤进而丧失超导性质等等。
虽然说从潜力上它比高温铜碳银超导材料更大,但就两者的应用价值相比较,至少在徐川看来,目前它还不如高温铜碳银超导材料。
后者虽然对工作温度有一定的要求,但是工业化生产简单,能够加工成各种形状,能够应用到各种设备上,除了温度外,对于其他的环境要求并不苛刻,性质稳定。
毕竟对于如今的科技体系来说,并不是说常温超导研发出来了就能够大杀四方的。
一项技术很厉害,但是如果它难以实现工业化生产,使用范围相对狭隘,那么也是难以被社会体系所接受的。
实验室中偶然被弄出来在‘某个属性上’厉害的材料和技术其实并不少,但真正能够普及的,却并没有多少。
因为一个有用的材料不仅要有优秀的物理性能化学性能,包括耐高温、防腐蚀、高强度、高硬度等等。
同时,决定其能否被广泛使用的一个根本性条件是容易制备且容易加工等等。
比如塑料,就是一类优秀的材料。
它的各方面属性都决定了它会是社会广泛应用的材料。
而他上辈子研发的常温超导材料,很显然并不是这一类型的。
不过研究的方向已经指明了,顺着凝聚态氧化对称破缺理论继续研究下来,改良这份超温超导技术比全新的研发无疑更加的简单。
这项技术也可以推出来了。
从抽屉中摸出了一叠新的A4纸,在脑海中回忆了好一会后,徐川拾起桌上的圆珠笔,快速的在稿纸上写下了一个标题。
《基于凝聚态电子局域化构造理论而完成超导体系的研究》
看着稿纸上的标题,他双手合十托着下巴,陷入了沉思中。
将记忆中的理论复写了出来对于他来说,这并不是什么难事。
但那并没有太多的意义。
上辈子研发的常温超导材料缺陷很大,现在他要做的并不是单纯的复刻。
而是在原有的凝聚态电子局域化构造理论的基础上,通过融合强关联电子体系的大统一框架中的理论,去探索一条可以优化的道路。
这才是难的是工作。
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