ZXZ和高温超导理论机制关联做研发,能够一定程度上对于高温超导材料进行预测分析。」
「而我们依旧使用传统的方法进行材料研究,基础方法限制,研究就不可能跟得上。」
其他人听著都若有所思。
这是事实。
张明浩还发表过相关的论文,上面有一部分的理论可以参考,但研究分析似乎没有什么意义。
费德仁院士忽然站出来,开口道,「我听材料圈的有个消息,说张明浩给航空材料院计算了个陶瓷材料。」
「航空材料院的相关团队,依照得出的分析结果进行材料制备,材料性能有了很大的突破。」
「从这个消息来,他们显然也把计算分析用在了高温超导材料上。」
「理论机制关联、计算分析、预测,等等,也就解释了为什么他们能够有这样的成果。」
「现在要和他们在同领域进行竞争,太难了,除非我们也有同样的方法————」
整个学术圈,很多人都对于铋系高温超导材料的突破感到惊讶。
换做是铝基超导材料,同样是突破135K临界温度的记录,影响就不会这么大。
——
但是,铋系?
那是高温超导的传统大类!
世界上有许多高温超导材料团队都在做铋系高温超导材料的研发,研发历史也有近三十年。
这个领域上有重大突破,就像是邬贵田的感受一样心服口服!
很多人都惊讶的讨论著,也说起了张明浩谈到的同时具有ZXz和高温超导特性」的特殊材料。
「特殊材料,不会就出在铋系中吧?」
「有可能,139K,破了记录!」
「有139K,就可能有149K,甚至更高————」
「临界温度超高的超导材料,也许就是特殊材料研发的关键所在!」
当国内不断讨论的时候,国外也很快有了消息。
《今日矽谷》发布消息称,「张明浩团队宣布研发出了常压转变温度为139K
的铋系高温超导材料。」
「材料的临界温度打破了135K的记录,并具有一定的应用潜力————」
「史丹福大学麦可—麦基翁教授认为,具有ZXZ和高温超导特性的特殊材料,很可能存在于铋系材料中————」
《每日科技新闻》也进行了类似
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