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当美国网友们正在兴奋口嗨和敲键盘之时。
华夏燕京,中科院下属的一家应用超导重点实验室中,气氛有些微妙。
这家超导实验室,是华夏目前唯一从事应用超导交叉学科研究的重点实验室,人员结构和专业配置比较合理,科研队伍以一名中科院院士带头,并以青年博士为中坚科研力量。
主要从事非理想第二类超导体,在强电和强磁场方面的应用基础研究。
涵盖了超导电力科学技术和超导强磁场科学技术,是超导科学技术与电工学、物质科学、生命科学的交叉和融合。
在国内超导材料界,算是风向标之一。
实验室负责人的办公室里,吴志祥院士正坐在办公桌前看着一篇新闻报道,新闻报道的标题名为:‘美国布莱克团队研发出208K高温超导体,美国超导材料的研究进度领先全球’。
“208K,零下65摄氏度,还是正常大气压下,布莱克那老东西到底是怎么做到的?”
关掉新闻页面,吴志祥又看了看桌上那打印出来的来自《科学》杂志上的论文,一时间心里百感交集,莫名难受。
在此之前,人类发现的超导体的最高临界温度,由德国的科学团队发现的氢化物保持。
在170万个大气压的条件下,这种氢化物具备超导性能,转变温度高达250K,也就是零下23摄氏度。
但从基础的实验数据可以看出来,所需压力实在太高了,170万个大气压?呵呵哒,太特么高了。
相较来说,布莱克团队的这种铁基超导体,尽管转变温度不如德国团队所发现的氢化物那么高,但由于这种铁基超导体在正常大气压下也能达到200多K。
其意义和价值,已然远超氢化物超导体,论应用高度,两者不是一个量级的东西。
不多时,办公室的房门突然被敲响。
吴志祥手下的一名高级研究员赵成功拿着一叠资料快步走进来。
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(本章完)