YIn3-cq只是其中的一种,虽然它性能优异,但在可控核聚变领域,它的稳定性和抗辐射能力并不足以应对极端环境。”
“林老,在超导领域,您应该知道,限制发展的因素主要是因为没有科学的理论支撑,导致实际应用困难,进展缓慢。”
对于林深的话,林佑华不置可否。
常温超导之所以难以烧制,主要存在两个方面的问题,第一是理论模型不完善。
现有超导理论(如bcS理论)无法完全解释高温或常温超导机制,缺乏系统性指导材料设计的工具。
第二是材料筛选困难:自然界可能存在符合条件的材料很多,但需要海量试错实验或新型计算模拟技术才能定位。
“而我之所以断定常温超导材料有很多种,并且有信心制备,就是因为我知道超导材料能够超导的底层逻辑与基础原理。”
“什么?你还有理论依据???”
林深的话,让林佑华心里再次一惊,他的头皮又开始麻了起来。
他深吸了一口气,努力让自己冷静下来。
林深的话意味着什么,他比谁都清楚,如果真的有上百种适用于可控核聚变的常温超导材料,那么人类在能源领域的突破将不再是遥不可及的梦想。
到那时,人类文明即将迈向一个新的时代。
想到这里,林佑华多年没发作的心脏病再次发作,两腿一蹬两眼一瞪,再次晕了过去。
“快,速效救心丸,打120……”
就在林佑华被送去医院抢救的时候。
林深在脑海里下达了指令。
“零,筛选出适合可控核聚变领域的常温超导材料,给出最佳方案的制备流程。”
“好的,正在思考,以下是最佳方案制备流程。
材料名称:氢化钽-碳基复合晶格(thcc-1)
材料特性
超导临界温度:25°c(常温)
临界磁场:50t(高于托卡马克需求)
电流密度:10^6Acm2(适用于强磁场线圈)
常压下稳定,具备柔性延展性
制备流程
步骤一:前驱体制备
1。将高纯度钽粉(ta)、石墨烯纳米片和氢化镁(mgh?)按摩尔比5:2:1混合。
2。在氩气保护下球磨48小时,形成纳米级复合粉末。
步骤二:定向氢掺杂
1。将粉末压制成薄片,放入微波等离子体反应炉。
2。通入氦-氢混合气体(he:h?=4:1),施加5kw微波辐射10分钟。
3。氢原子在等离子体激发下嵌入钽-碳晶格间隙,形成ta?c?h?。?基体。
步骤3:拓扑结构稳定化
1。将处理后的薄片浸入液态氟化锂(LiF)溶液,60°c静置2小时。
……
看着眼前的制备方案,林深内心忍不住吐槽道。
”唉,不就是个常温超导材料吗?至于那么激动吗?”