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警告碑最后说道:
“我能告诉你的只有这么多了,剩下的我想得靠你自己了。m.pantays.com”
听到这,李国梁仍然有些不甘心:
“真的不能提供点帮助吗?真的吗?”
“直接告诉你,肯定是不行的,但是也不是没有方法,我对你的神经系统进行了一些小的改造,使你在必要时可以进行高强度的思考。”
“放心,没有任何副作用,只是长时间的思考,会感觉疲劳,仅此而已。”
李国梁虽然感觉自己被准外星生物改造了有些后怕,但是听完警告碑的描述后又开始期待起了自己新的能力。
打过招呼后他返回了办公室,找了个舒服的位置坐下,开始思考超导材料的方向。
一开始他就发现了不对劲,他的思路根本不需要写在纸上,他的记忆力远远超过了他的想象。
所以他就干脆躺在了床上,一个个筛选着合适的材料。
“混合材料肯定不行,也许混合材料此前还能稍微提高一些临界温度,现在又想自然达到原子内平衡,多种元素不确定性太大,排除。”
“高活性金元素,感觉也不靠谱,库伯对能量太小要想做到还是得降温,排除…”
“常规金属元素,也就是我们此前主要研究的超导材料。”
“这样想来好像也就它最靠谱,但是问题就是他的库伯电子对能量还是太小,必须极低温才能超导,排除……”
“半导体…那就更别想了,他们的结构条件一个比一个奇怪,别说超导了,常规情况下都没研究明白,直接排除。”
“剩下的这些非金属……”
李国梁有些无语的“望”着脑海中的那一众非金属,只能硬着头皮试着从这些和“导电”关联性不大的物体中找到超导性质。
当然,这样的尝试不会有什么实质性结果,直到…
“等等,好像碳的导电性不错,而且结构也多,可以试试。”
“现有结构肯定是不行了,要不…试试新的组成,我好像记得几年前有人做过以角度叠放的多层碳原子可以相对提高它的临界温度。”
望着眼前转了将近10度的碳原子层结构模型。
“这样转好像就是结构极限了,角度再多再少都没效果了。”
“等等,在这个角度上还是能量级不够,那用射线可以直接融合库伯对吗?”
想出这句话后,李国梁仿佛发现了新大陆,几乎把所有对原子有作用效果的波都试了一遍,等到β射线时,终于出现了所谓的奇迹。
本身呈常规石墨态叠放的碳原子 在受到足够强的照射后,有效库伯对的电子能级突然发生了跃升。
这便是库伯对结合共用的迹象。
在此之后,李国梁尝试进行角度修改,最终确定了在任意旋转10度后就是电阻最小的阶段。
虽然这时整个碳结构的电阻已经很低了,但是在这种条件下,也需要零下20度左右的温度才能实现完全超导。
于是在同种条件下,李国梁又加了几层原子,继续用强β射线照射。
最后的结果极其成功,在50度的高温环境下,这种经过特殊处理的碳材料电阻降为了0!实现了真正意义上的,常温超导。
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