摩天楼风电场,虽然非常新颖,也十分具有实用意义。
但是,目前面临的最大问题,就是材料。
作为发电主体、覆盖整个摩天楼的羽毛结构,是重中之重。
莫洪喜等人已经筛选出了八种材料,符合摩天楼"羽毛"的要求。
当然,特种材料研制部,还是一直在合成新的材料,以获得更加优越的产品。
就在今天之前,
由陈勇胜教授带领的团队,成功研制出了一种超导材料!
超导材料,是指具有在一定的低温条件下呈现出电阻等于零以及排斥磁力线的性质的材料。
它拥有着一些无可比拟的优势。
比如,零电阻。
超导材料处于超导态时电阻为零,能够无损耗地传输电能。
如果用磁场在超导环中引发感应电流,这一电流可以毫不衰减地维持下去。
这种〃持续电流”已多次在实验中观察到,是真实存在的。
理论上,只要制造水平达到一定的水平,就能将其运用在现实中。
目前,在常压之下,有二十八种元素具有超导电性。
其中,铠为其中最优越的元素。
在电工领域,锭和铅已经被用于制造超导交流电力电缆、高Q值谐振腔等。
陆光远介绍着情况。
在此之前,龙国的特殊材料研制部,同时进行着几个研究。
每一个研究做出成果,都可能改变超导体行业的生态,甚至,成为极具发展前景的超导材料。
或者能够成为摩天楼风电场当之无愧的“羽毛”。
第一,是非常规超导体磁通动力学和超导机理。
这个研究室主要硏究混合态区域的磁通线运动的机理,不可逆线性质、起因及其与磁场和温度的关系,临界电流密度与磁场和温度的依赖关系及各向异性。
超导机理研究侧重于研究正常态在强磁场下的磁阻、霍尔效应、涨落效应、费米面的性质以及TTc时用强磁场破坏超导达到正常态时的输运性质等。对有望表现出高温超导电性的体系象有机超导体等,以及在强电方面具有广阔应用前景的低温超导体等,特种材料团队重点开展其在强磁场下的性质研究。
第二,是强磁场下的低维凝聚态特性研究。
还有,强磁场下的半导体材料的光、电等特性,
强磁场下极微细尺度中的物理问题......
而其中最为关键,是强磁场化学!
强磁场对化学反应电子自旋和核自旋的作用,可导致相应化学键的松弛,造成新键生成的有利条件,诱发一般条件下无法实现的物理化学变化,获得原来无法制备的新材料和新化合物。
强磁场化学是应用基础性很强的新领域,有一系列理论课题和广泛应用前景。
陈勇胜教授,负责的便是这个研究课题。
由固体物理学演化为凝聚态物理学,从周期结构延伸到非周期结构,从三维晶体拓宽到低维和高维,乃至分数维体系......
陈勇胜教授的团队,这一个多月内,始终在探索。
相对于其它极端条件,强磁场有其自身的特色。
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