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科学家发现导电性和磁场之间的密切关系,高温超导或将取得突破

我們現在面臨的一個重要問題就是能源問題, 如果這個問題不解決, 那么我們可能在地球上也混不了多久就要全部玩完了。 那么要解決這個問題, 我們就得找一種儲量豐富, 能量利用率極高的東西作為能源, 人類目前能夠找到的最高效的能源就是可控制的核聚變, 如果這種技術成功的話, 每年只需要很少的原料就可以滿足整個地球的使用, 而它的原料在地球上儲量豐富, 而且提取也并不難。

要解決可控核聚變首先面臨的一個問題就是需要一個強大的電磁場把反應束縛住, 要制造這么強大的電磁場就得消耗很大的電能,

那么如果不運用超導技術的話, 就會耗費大量的電能并且產生大量不必要的熱量。 所以我們可以這樣理解, 如果想要讓可控核聚變真正的工業化, 必須應用超導技術, 而且還需要把超導的溫度盡可能的提高。

那么什么是超導呢?其實就是一些材料在溫度非常低的情況下, 電阻會突然變成0, 這樣這種材料在通電時就不會產生熱損耗, 電能將被100%利用。 這個事看起來很美好, 但是應用起來卻很難, 因為這種超低溫通常只能在實驗室制造出來, 在自然的環境下幾乎不可能維持住如此低的溫度, 再說制造這么低的溫度本身也需要耗費大量的能量, 根本就是不劃算的。

所以科學家們研發新的材料來讓超導的臨界值一步一步的提高。

這里我們就要說一個新詞——高溫超導, 它并不是說讓你把材料加熱到多少度才能超導, 而是讓超導需要的低溫不那么低, 只要高于液氮的溫度, 我們就會稍微好辦點。 換句話說我們就是想讓超導的臨界溫度越來越高, 最好接近自然界的溫度范圍, 這樣我們就能夠很好的應用超導了。

那么如何才能提高超導的溫度呢?一些科學家采用了不斷嘗試新材料的辦法, 但是這種辦法見效太慢了, 另一部分人則通過材料的分子結構來入手, 他們最新的發現是當超導材料在強磁場下, 其超導臨界值能夠提高, 或許強磁場可以使得材料內的電子受到的阻力減小,

這樣一來, 形成超導需要的溫度就可以比原來高一些, 而這個溫度和磁場強度可以成一個線性的規律。 或許通過研究磁場于材料導電性之間的關系, 我們可以讓超導溫度進一步提高, 這樣超導就可以在越來越多的領域中發揮重要的作用, 那時人類的生活將發生改變。

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