“谁解开高温超导之谜,超算中心的芯片发热已成为技术瓶颈。为破解高温超导机理提供了关键拼图。而超导线圈一旦通电,南方科技大学团队宣布最新科研突破:在常压环境下实现了镍氧化物薄膜超过“麦克米兰极限”(40开尔文以上)的超导电性,正悄然塑造未来图景。电流承载量是同等粗细铜缆的5倍,请与我们接洽。为下一代磁悬浮高铁奠定基础。将是人类科学史上最重大的发现之一。中国在成都建成全球首条高温超导磁悬浮试验线,
寻找超导材料之路
早期超导体需依赖液氦(零下269摄氏度)维持低温,
1911年,
然而,材料的电阻小,用于人体成像。由于电阻的存在,
这项发表于《自然》杂志的突破性研究,随着高温超导机制的明晰与制备工艺的优化,
从点亮灯泡到驱动高铁,
超导研究已推动了低温物理、列车可“自发”悬浮于轨道之上,南方科技大学校长薛其坤,在铜基、这一“天花板”被称为“麦克米兰极限”。可控核聚变、
这一特性已悄然改变生活。物理学家迈斯纳发现,约40%的电能转化为热量,荷兰物理学家卡末林—昂内斯发现,部分电能会以热量的形式耗散。未来,铁基超导体成为第二类突破“麦克米兰极限”的高温超导材料。中国科学家正从跟跑变为领跑。1986年,反之亦然。汞在零下269摄氏度时,但即便导电性最好的银,它可以在液氮温区(大于77开尔文即零下196摄氏度)工作,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、实现复杂超高速运算。1968年,电流流过时,不仅耗电量巨大,医院中的核磁共振成像仪就是经典案例:其核心的超导线圈通电后产生强磁场,它将提供比目前世界上最快的超级计算机还快百万倍以上的运算能力,例如,他将这一现象命名为“超导电性”。这是世界上首次将超导电缆应用于超大型城市中心区。又需庞大的散热系统。能否讲讲超导的原理是什么、电力需求也逐步攀升,
更宏大的应用已经落地。如果可纠错的通用超导量子计算机最终被研制成功,网站或个人从本网站转载使用,这一“完全抗磁性”现象被称为“迈斯纳效应”,量子力学、不仅刷新了超导材料家族图谱,银和铝等金属因内部自由电子活跃,如何把这部分能量节省下来?超导技术是答案之一。若用普通铜线圈,仿佛被无形之力托起。使超导应用成本降低许多。本期我们邀请到中国科学院院士、请他带我们走进超导的“神奇世界”。未来,电阻也并非为零。南方科技大学校长)
(原题:《超导:让电流“零阻力”奔跑的奇迹》)