“刚才我们测试过,它表面温度已经只有零下七十度了!”
于泰和一听顿时道:“多少?”
助手直接温度计上显示的温度给于泰和看,上面显示的都不是零下七十度,而是零下六十八度了。
之前浸泡过液氮,导致温度大幅度下降的MMK34材料,置于常温之下后正在持续的吸取热量导致温度逐渐升高。
“零下六十八度了,它竟然还能飘着?”
于泰和一时间,有些不敢相信自己看到的事实……要么温度计测量系统坏了,要么是自己出现幻觉了。
之前科学界里,其实也出现过了零下七十度的超导材料,那就是硫化氢H2S,但是这种材料需要在150万个标准大气压下才能够实现超导特性……换句话说,基本没有实用性。
而现在呢,于泰和所看到的这个材料,却是直接就这么漂浮在一个简单的磁力金属盘上……换句话来说,这是常压状态。
而常压状态下的超导材料,之前普遍在零下一百多摄氏度。
之前智云集团的其他材料实验室,所研发出来的的低温超导体,常压下的工作温度是零下一百二十五度……就这已经是打破了世界纪录,成为了最优秀的超导材料了。
也正是依靠这一材料的突破,智云集团的超导量子计算机才能够取得巨大的突破,甚至开始商业应用……逻辑很简单:超导材料的工作温度提升了,那么制冷也就更容易了,成本更低了。
而现在,于泰和看到了什么?
看到了一个常压状态下,在零下六十八度依旧维持超导特性的新型材料!
哪怕后续没有任何变化,只是维持这种性能,于泰和都能想象得到量子计算机团队那边的惊喜若狂的神情……他们又可以把制冷设备大幅度进行缩减了。
然而,现在这个MMK34材料的温度却是还在持续上涨……和空气接触,不断吸取热量,温度正在缓缓上升当中。
零下六十度!
零下五十度!
零下三十度!
于泰和一边看着温度显示的数字,一边看着那块只有手指头大小的黑色材料,继续期盼着温度继续上涨。
零下二十八度、二十六度……最终,到了零下二十五度的时候,这块原本悬浮着的材料才突然掉落下来。
这意味着,此时它已经失去了超导特性!
于泰和连忙问:“准确温度是多少?”
助手道:
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