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“江辰,你是根据临界温度的差值来划分这三个部分的吗?但这仅仅反映了温度上的差异,又能说明什么呢?”
“不,薛教授,这三个部分的划分远不止于温度差异那么简单。”
江辰轻轻摇头,正欲进一步解释,一旁的王教授突然插话。
他站起身,走到黑板前,拿起一支笔,在每个区域的空白处分别标注了几个关键词:金属超导体、铁基超导体、铜氧化合物超导体。
“你们看,这三个部分的超导体,在材料科学的分类上,其实都属于更为宽泛的同一类别。
我研究超导领域这么多年,却从来没有从这个角度去思考过其中的规律。”
王教授的话语中带着一丝自我反省,也透露出对新思路的认可。
江辰并未立即回应之前的讨论,而是默不作声地拿起笔,在那两条分割线的旁边,分别写下了“液态氢”和“液态氮”几个字。
“这两条横线所代表的温度,分别是液态氢和液态氮的沸点。”
很快有思维敏捷的人员迅速反应过来,不禁惊呼出声,其余人闻言也纷纷恍然大悟,会议室内的气氛顿时热烈起来。
“没错,这正是我选择将新材料的临界温度目标设定在195K以上的原因。”
江辰继续说道,语气中带着不容置疑的肯定
“因为这个温度,恰好是干冰升华的临界点,所以我推断新的超导材料家族温度一定在干冰升华点之上!”
整个研究流程被系统地展开,所有在场的成员目光聚焦于黑板上的那张详细表格,对江辰所提出的见解逐渐产生了共鸣。
尤为关键的是,这一研究目标的成功实现,将直接引领我们迈入高温超导技术的新纪元。
但很快有人提出了一个新的问题:在195K以上的温度范围内对所有人都是一片迷雾,寻找新的研究突破口成为了一个亟待解决的问题。
对此,江辰在前一晚已进行了深入思考,并在此刻将自己的思考成果分享给团队,他建议将研究方向聚焦于氢基的衍生材料上。
他预测,新型的超导体很可能就隐藏在这些材料之中。
这一提议迅速获得了团队成员的广泛认可,包括王教授也对此表示赞同。
王教授回忆起,他曾在一位国际超导材料领域权威专家的论文中,见到过关于超导氢化物的初步探讨。
尽管当时那仅是一个理论构想,并未转化为实际的科研成果。
但如今江辰也指向了同一研究方向,两位专家的观点不谋而合,这无疑增强了这一研究路径的可行性和探索价值。
至于TBH-1这款材料,虽然不是江辰的理想材料但是也有价值,他承诺在项目完成以后资助众人完成相关的研究。
有了这份保证,几位教授心中没了担忧,全心全意的投入到研发当中,劲头更加炙热。
氢基的范围非常大,一般来说氢化物指的是氢与其他元素结合形成的二元化合物。
但其实在科学工作中,氢和金属的二元化合物才叫做氢化物,而同非金属化合物称之为某化氢。
因此整个项目被分为了两个小组,一个负责氢化物的超导材料研发,另一个负责某化氢弹超导材料研发。
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