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摇了摇头,宋文柏抛开心中的杂念,开始利用实验室中的设备对器皿中的银灰色铜碳银复合材料进行测试。

一旁,徐川休息了一会恢复了一些精力后也走了过去。

对超导材料的测试虽然很繁琐,但是并不算很复杂。

毕竟如今各种实验设备基本都已经全自动或者半自动化了。

比如川海材料实验室这边,实验室中就有一套完整的超导电磁测试系统。

这台系统由测量tc临界温度和电阻阻值的仪器、迈达斯效应测量设备、计算机、cassy传感器等设备组成,可以对超导材料进行测试,能够将实验温度降低到10k左右。

当然,它也仅仅是能测试超导材料的一些基础关键数据,如电阻值,磁通量等等。至于分析超导材料精细结构,晶构结构,表征结构等方面东西,还需要另外的设备。

.......

在宋文柏的操控下开始运行,超导电磁测试系统的各项设备开始运转,连接着这些设备的计算机将相关的数据实时投映了出来。

偌大的显示屏,按xy轴分成四份,分别显示着不同的数据。

电阻信息数值、温控系统数值、磁场指标数值、交流磁化率等测试超导材料主要性能的数据都显示了出来。

随着制备出来的铜碳银复合材料放入超导电磁测试设备中,计算机上设定好的程序开始运行。

低至零下196c的液氮开始缓缓注入到冷却设备中,迅速降低着测量空间的温度。

0c、-50c、-100c.....

很快,测量空间中的温度便已迅速降到到了零下一百度以下。

而随着温度的降低,计算机的显示屏上,电阻、温控、磁场指标等参数曲线也开始了波动。

电阻曲线开始缓慢下滑,从的1.95x10^(-8)Ω·m一路降低。

看着眼前缓慢降低的电阻数值,宋文柏忍不住咽了口唾沫。

他脑海中情不自禁的再度浮现出来了徐川刚刚所说的话语。

152k左右达到临界tc。

这真的有可能吗?

望着显示屏上的温控数据,在液氮的疾速冷冻下,超导电磁测试空间中的温度已经降低到了零下110c了。

这个温度,换算成k氏度,已经达到了163.15k,只要再下降10k,那么就能递到152k。

真的有可能吗?莫名的,他心里竟然升起了一丝期待。

不由自主的,宋文柏屏住了呼吸,目光紧紧的盯着屏幕。

163.15k到152k的温降,对于使用了液氮作为制冷剂的超导电磁测试系统来说,需要的时间并不长。

毕竟液氮本身的温度就达到了-196摄氏度,差不多是77k,这距离它能冷却的极限还有很长的一段距离。

显示屏上,温控数据一点一点的降低着,徐川也屏气凝神的看着数据。

152k是他计算出来的临界tc数据,如果能成功,那对于高温超导材料来说,真的可以说是开辟出一个全新的世界了。

但能否成功,老实说他心里的底气其实也不是很足。

毕竟这种突破,可谓是打破了以往材料研究的方式了,通过超导机理数据来模拟超导材料的结构,再通过实验来制备。

这是一条可以说几乎完全异于传统材料研究的路线。

随着温控数据的下降,当显示屏上的数据跳动至155k的时候,电阻曲线依旧没有太大的变化,阻值曲线依旧保持着平稳的降低。

然而,就在下一秒。

奇迹出现了!

当显示屏上的数据跳动至153k的时候,原本维持着平稳下滑的曲线,恍若跳崖一般以接近九十度的角度直接触底。

蹲在显示屏前,正全神贯注紧闭呼吸的宋文柏看到这一幕后,童孔骤然收缩了起来。

“电阻,真的为零了?”

看着恍如心电图断线一般的曲线,他的心跳仿佛在这一刻跟着停止了。

愣愣的盯着屏幕,宋文柏感觉这会自己有点呼吸不过来了。

“怎么可能?”

“这怎么可能!”

“152k的温度,真的转变成超导态了?”

喃喃自语了几句,他忽然意识到了什么,勐然的转头看向了站在自己身后的人影。

此刻,徐川脸上和眼神中也带上了一丝笑意。

没错,他成功了!

在前一秒,超导电磁测试系统中的铜碳银复合薄膜材料还只是常态导电材料,而在后一秒,它已经完成了转变。

在152k的低温中,它成功的实现了零电阻超导态的转变。

看着显示屏的数据,徐川的目光深邃悠远,仿佛要透过虚空直接看到超导电磁测试空间中的铜碳银复合薄膜材料一般。

在那里,在152k的温度刺激下,那张小小的薄膜原子宛如军队收到了指令一般,迅速重组阵列,形成了全新的晶体结构。

在这一刻,通过它的电流,没有任何损失。

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很明显,这就是他一直在寻找的东西!

尽管152k的温度并不算什么高温,甚至依旧可以说的上极低。

但在超导材料的发展史中,相对而言,这毫无疑问这是一项惊艳世人的成果!

........

实验室中,宋文柏都顾不上铜碳银高温超导材料电阻为零的惊喜,他惊骇的看着徐川,像是在看一个怪物一样。

半响,他才缓过来艰难的开口问道:“你到底是怎么做到的?”

152k的高温超导材料,本身就已经是惊人的成果了。

自从上个世纪科学家发现超导这一特性以来,材料界对于超导体的研究就从未停止过。

但时至今日,从没有听说过有哪一个国家,哪一家实验室或研究所能实现152k的高温常压超导。

它本身就已经打破了高温超压超导材料的历史记录了。

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