自那以后。
我始终在尝试叠加更多的魔角石墨烯。
一次研究中,我意外现。
叠加的石墨烯层越多,实现低温导所需的温度越高。
得出这一结论后。
我开始疯狂叠加石墨烯层,并在级计算机的辅助下,算出扭曲的最佳角度。
三层魔角石墨烯、四层魔角石墨烯……七层魔角石墨烯、八层魔角石墨烯……九层魔角石墨烯、十层魔角石墨烯……
最终数据表明,魔角石墨烯在叠加至1o28层时,能在15摄氏度下实现常温导。
接下来,请看我的实验数据……”
随着李子华的讲述。
现场的学霸们,都惊得目瞪口呆。
真正意义上的常温导体!
李子华竟然攻克了无数科学家梦寐以求的常温导领域?
这也太离谱了吧!
要知道,导体应用范围极广。
利用导体的完全电导性,能用导输电电缆和导变压器、导电机。
目前,国内用铜或者铝导线充电,约有15%的电能,损耗在输电线路上。
光是夏国,每年的电力损耗就达到1ooo多亿度。
若改为导输电。
节省的电能,相当于新建数十个大型电厂。
利用导材料的抗磁性,能制作高导磁悬浮列车,以及全导托卡马克核聚变试验装置。
利用导材料的通量量子,能代替半导体材料,研出导量子芯片,制作出常温量子计算机。
此外,导材料可以研出更高分辨率的核磁共振设备、记忆合金、导体晶体管、生化磁铁、导电磁动船等等,应用极其广泛。
不夸张的说。
李子华攻克温导体,未来百分百获得诺贝尔物理学奖!
……
学术报告厅现场。
李子华的声音,不断回荡。
“物理领域,没有任何理论,证明温导体无法实现。”
“实际上导是一個宏观量子效应,它会有一个能量尺度。”
“在石墨烯上,能看到整数量子霍尔效应这样一个宏观量子效应。”
“铜氧化
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