万文网 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

拿到KL-66材料的复刻实验数据与超导检测数据后,徐川并没有第一时间将其就公开出去。

迈斯纳效应在这三组对照复刻实验中都已经确认了不存在,除非后续其他的实验室研究机构做出来的复刻实验展现出完全不同的结果,否则从这一点来看,就已经足够初步证实了KL-66材料并非室温超导体了。

不过徐川觉得,既然要做,那就做完美点,做到让人信服无可挑剔。

确认了迈斯纳效应不存在,剩下的关键点,就是找出这种材料为什么能够出现抗磁效应了。

毕竟无论是南韩那边发出来的视频展现出了强抗磁性能,还是他这边的复刻实验中第二组KL-66材料样品,都展现出了强抗磁性,做到了能够漂浮。

解释了这方面的原理,就足够锤死这种新材料室温超导特性了。

当然,他之所以要研究这方面的机理,也并不单单是想做的完美一点。更是因为这种机理引起了他的好奇。

不得不说,南韩这次研发的KL-66材料上展现出的强抗磁机理,的确有些问题。

从二号KL-66的材料抗磁性检测数据来看,它之所以能展现出悬浮的能力,在于复刻出来的部分多晶陶瓷样品中含有软铁磁成分。

这是它能在外部磁场的施加下悬浮起来的核心。

然而让徐川有些诧异的是,在外部磁场加到5T的情况下,这种软铁磁成分都没有饱和。

这意味着这种材料在抗磁性方面有着巨大的潜力。

所以哪怕即便是三组复刻实验全都没有观测到迈斯纳效应,他也依旧保留有对这种材料的研究兴趣。

毕竟强抗磁性的应用领域还是有不少的,比如磁悬浮、医疗、电机等等,若是能找到一种新的强抗磁材料,说不定有机会在一些领域取代原本需要的昂贵超导材料。

当然,对他来说,更让他感兴趣的,是这种机理背后的原理。

如果能找到这种抗磁性背后的机理,且能应用到真正的超导材料领域的话,说不定他能进一步的提升超导材料的临界磁场,进而更进一步的压缩可控核聚变反应堆的体积。

这才是他真正对这种材料感兴趣的主要原因。

这种材料,或许能让他找到一条通往聚变堆小型化的道路。

......

实验室中,徐川找了个研究员来辅助他的工作,针对性的对二号KL-66材料进行抗磁性测试与结构分析。

与此同时,第二波针对KL-66材料的复刻实验也再度展开。

不过与第一次不同的是,这一次的复刻,并不是为了验证KL-66材料的超导性,而是针对它的抗磁效应展开的。

徐川需要弄清楚,在合成的过程中,到底发生了什么,导致二号KL-66材料中多晶陶瓷样品的软磁效应得到了巨大的提升,以及对应的晶体结构、原子替位等东西到底是怎么样形成的。

也需要弄清楚,为什么同样的合成步骤,一号和三号KL-66材料就没有出现这种强抗磁效应。

只有知道了这些东西,确认了机理,才能展开下一步的工作。

“老板,详细的磁化测量报告结果出来了。”

办公室中,柴僳带着一份检测报告匆匆赶了过来。

“我看看。”

徐川迅速从对方手中接过了检测报告,认真的翻阅了起来。

在物理学上,一般材料的磁性会分为顺磁性、抗磁性和铁磁性等数种。

比如铁磁性材料,就是是把材料放到磁场中或降到某一温度以下,材料被磁化,产生较强的磁场且材料具有明确的磁极,比如含铁钴镍等元素的一些材料,磁化后的材料可以保留铁磁性。

而顺磁性材料是把材料放到磁场中,材料被磁化产生一个较小的磁场,方向与原磁场相同,大小与原磁场成正比,但撤销外磁场后就会消失。

至于抗磁性材料则是把材料放到磁场中,材料内部产生的磁场与原磁场方向相反,反而会减弱总磁场。

一般来说,铁磁性材料放到磁场中会被原磁场吸引,而抗磁性材料会被原磁场排斥。

如果要简单的理解,就是抗磁性就是两块同极磁铁放到一起,然后你拿手用力去挤压它们。

使它们贴在一起需要的力越大,说明抗磁性就越高。

虽然这样说并不准确,但相对较容易理解且形象。

而从检测报告上来看,二号KL-66材料的磁化率达到惊人的-0.8225。

这一数值,放到一种非超导材料上来说,已经非常高了。

对于磁性,真空的磁化率是1,代表真空中的磁场与原磁场一致。

而普通抗磁性材料的磁化率为负值,但非常接近0。比如水、部分有机物、少量金属等都是普通抗磁性材料。

超导体的磁化率是-1,达到了抗磁性的最大值。与普通抗磁性材料显着不同,它具有100%的抗磁性。

因此,超导体会非常强烈地排斥外磁场,且能牢牢束缚住磁通线,而普通抗磁性材料只是轻微的排斥外磁场。

-0.8225的磁通率,虽然距离超导材料-1的磁化率还有一定的距离。

但别忘记了,他们合成出来的KL-66材料,其实纯度并不算高。

如果继续提高纯度,这种材料的磁化率无限接近于超导体亦或者直接拉满也不是不可能的事情。

这章没有结束^.^,请点击下一页继续阅读!

喜欢大国院士请大家收藏:(www.wanwenw.com)大国院士万文网更新速度全网最快。

万文网推荐阅读: 春满京华国士无双,戏子让我给狗道歉江山行者秦时明月之侠道墨问黑化警告!指挥官小娇娇是玄学大佬模拟修仙十年,我天下无敌我在高武位面加点修行穿越武侠世界,我开了简单模式宅魔女靖安侯魏晋干饭人学渣的人生模拟器被催婚!我的假女友是高冷总裁大理寺卿的江湖日常我在欧洲当雇佣兵战爷,你的小宝贝又开始作妖了三国之我真的不是谋士不管谁打曹操,我吕布都帮帮场子小青铜你别怂洪荒直播,有人打赏就能变强亮剑之我成了赵刚农门福女有空间穿书后,女配靠修仙饲养小反派我的艺人邻居让你垂钓,你居然成了天帝我跟你姐离婚了,你还不走?开局一座核心舱开局满级传球,乔丹悔哭了重生八零:穿成男主的凶残大嫂木叶的幻术宗师快穿之天天都在治愈美强惨大佬刀尖之上玄门小奶包是冥界最强打工人全职召唤法师人住超神,渣在诸天兼职BOSS斗罗二:从邂逅唐雅开始无敌年代空间:被糙汉老公宠上天末世从逃生开始修仙之我有个重生模拟器四合院:开局截胡秦淮茹魔女小姐的猫四合院傻柱你要老婆不要合理行动大佬她又把boss吓跑路了克系世界,但我散播诅咒NBA之欢乐嘴炮人种田游戏:我的玩家太肝了大唐:我在长安开酒馆源力崛起
万文网搜藏榜: 华娱顶流天王华娱从流量明星开始红楼从辽东开始影视从四合院阎解成开始影视世界从都挺好开始诸天金钱重生之少年派的世界海贼之我的搭档是艾斯德斯万族之劫之开局夺主角机缘!万族之劫之我是白枫今麦郎的影视游记,从少年派开始吞噬星空之大道主宰武动:绑定林动万倍返,我躺平了万族之劫:我有能量加点面板学霸从考试控分开始影视诸天:从正阳门下开始四合院:淮茹亦未寝诡异巫师世界温爷家的小妖精撩翻了天英雄联盟之重返S7!我在诸天影视捡碎片无限之史上最强主神影视世界自正阳门下开始带着骑砍称霸权游御兽从提升资质开始诸天影视从四合院开始制霸文娱:从小说开始赛博装甲释厄传滇云归音来自星空的诡秘入侵秦时乱九歌港综之大师救命奶团四岁半,七个哥哥使劲宠限时暗恋祖宗保佑:我建立了千年世家虚幻悚界从召唤异世界玩家开始的地下城超神:开局消灭葛小伦具现文字游戏,从山神庙开始武道成圣:从皇家禁地开始我的御兽养成计划舌尖上的怪异战国之齐皇女配她拒绝娇妻文学从骷髅到白骨君王从低维门户开始创造世界凡人之我是天灵根每日一抽:我可以在万界一直抽奖说好的综漫日常,你咋世界末日了开局提亲狠人大帝
万文网最新小说: 海贼之我的搭档是艾斯德斯亿人聊天群巫师:从骑士呼吸法开始肝经验奉天承运,斩妖除魔诡秘世界我能逢凶化吉大国军舰燕辞归原来是情满四合院民国之我能无限转职上医至明光年之界我用副职加天赋霍格沃茨:魔法挽歌诸天:开局越女阿青遮天:开局帝尊邀我成仙从漂在港综开始法海穿越唐三藏步步生娇灵气复苏:我编造了历史神话我组建了最强剑客集团四合院里的读书人从山海经复苏开始吾家阿囡牙台策:大陆新秩序美漫之开局融合祖国人我用游戏改变了时间线洪荒:我带领混沌魔神打穿诸天!玄武家族把女上司拉进红颜群,我被曝光了我也想努力啊!诸天从流月城开始重生死神成为十刃队长穿越吧,诸天光阴之外影视人生实验计划替身男友扶正记位面:秘境使徒斗罗之冰魔雨浩克拉夫特异态学笔记红楼之剑天外来山河献我,宇智波义勇,没有被讨厌!蒸汽之国的爱丽丝卫姝穿成农家辣妻,带崽养夫种田忙诸天纵横,从倚天开始十方乱世,人间武圣!末世:从加点开始无限进化我的玩家都是演技派大唐奴牙郎