【叮。】
系統面板在腦海中無聲亮起。
【超純物質等離子分離技術——解析解鎖完成。】
【葵文明常溫超導技術,解析中……】
【解鎖條件:完成第一座分選塔的成功執行】
【條件己滿足。】
【是否解鎖?】
馬佔彪閉上眼睛。
嘴角微微勾起。
“解鎖。”
【叮。】
【常溫超導技術——解鎖中。】
【進度:1%……23%……67%……99%……】
【解鎖完成!】
馬佔彪的腦海中,第二波資訊洪流轟然湧入。
如果說分選塔的建造圖紙是“一座鋼鐵巨塔的完整三維模型”。
那麼這一次,湧入他意識的是完全不同層面的知識。
不是圖紙。
是原理。
是材料學最底層的物理規則改寫。
常溫超導。
人類自發現超導現象以來最夢寐以求的聖盃。
1911年,荷國物理學家昂內斯發現汞在4.2開爾文。
在零下269攝氏度的極低溫下電阻突然消失。
此後三十一年,全世界的物理學家前赴後繼,窮盡一切手段尋找能夠在更高溫度下實現超導的材料,進展緩慢到令人絕望。
到1942年,己知最高臨界溫度的超導體也不過十幾開爾文,距離“常溫”還有兩百多度的天塹。
因為超導的本質,是電子在晶格中配對。
電子帶負電,正常情況下彼此排斥,絕不可能成對運動。
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