哪怕是在一分钟之前,赵奕都没有想过制造什么超
温超导材料,他的心思
本不在这里。
理学界有关超导的理论太多了,超导问题不能说被完全破解,但表面能发现的,多数都已经发现,理论上并没有太大的探索空间。
赵奕专注于理论研究,超
温超导材料的研究属于技术。
两者的区别很大。
理论组实验的主要目的也是解析空间、研究理论,实验过程中,新型的压缩材料的发现只是附带的,最重要的还是
据实验结果,来完善z波有关的空间理论。
这就是实验的最终目的。
当听到好多人说起了超
温超导材料,赵奕仔细思考了一
,发现确实是个很不错的想法。
虽然他并不专注于研究技术,但实验过程中,能得到超
温超导材料,也算是一项不错的收获。
就像是其他人分析的,得到超
温超导材料的可能
很
,因为普通的金属压缩以后,导电
能都会得到加
,肯定和压缩金属
,电
活跃度增
有关。
实际上,超导的原理和普通金属导电不同。
超导形成的原理在于,当温度低到临界值的时候,原
外电
速率降低,价电
运转速率越来越低,原
习惯于
温
的
外电
快速运转,价和电
的运转缓慢,造成了原
暂时缺失价电
的现象。
原
暂时缺失价电
,就形成了较大的电
空位,电压波畅通,价电
在电压波作用
顺势移动,形成了
外电
公用的电
。
这就是超导电
。
原理把外来的电
,当成自己所需求的电
一
分,用
心的库仑力去顺势输运它,让其在自己
边
过,于是超导电
不仅不受到阻力,而且还获得了一份来自
心的输运力。
在原
库仑力的接力输送
,电
畅通无阻,形成了电阻为零的超导现象。
从超导形成的过程中,可以发现超导和普通金属导电,原理似乎是截然相反的。
超导是低温降低电
速度,导致
现了超导现象,而普通金属导电依靠电
活跃度。
电
活跃问题,反应到压缩金属中,又
现了不同,因为压缩金属的电
活跃
增
,是因为组成粒
被压缩,可以理解为,原

粒
‘空隙’减小,距离减小相互作用力就增
,就导致了电
活跃度增
。
但是,超导材料并不是普通金属,好多超导材料普通状态
并不
有导电
能,不
有导电
能的材料,原
对于电
的束缚能力非常
,可同时,压缩材料电
活跃度也得到了增
。。
于是当温度
降到一定程度,原

就更容易形成电
缺失现象,从而使得原
挪动
心的价电
,相邻
心又挪用,所有的
心都向某一方向近邻挪用,于是形成外层电
的公用。
外层电
公用的状态就是
质的超导状态。
这个原理听起来很复杂,实际上可以简单理解为,不同的材料导电
态是不同的,而被压缩后的超导材料,确实会提升达到超导临界值的温度,只不过提升多少还是要看实验结果了。
——
实验开始前,赵奕再次去看了
,实验覆盖区域的超导材料。
这是实验的主要目的。
目的当然不是什么制造超
温超导材料,而是想要检验超导材料被压缩以后,超导反重力效果是否会减弱。
这个结论对于破解‘空间压缩后粒
收能量的去向’非常有意义。
如果发现超导反重力的效果被弱化,就证明了一
--空间
收压缩粒
效果变差。
发过来,也就证明了例
对于空间
收能力产生了一定的抗
。
这就像是粒
对抗空间
收,从而形成了磁场,但磁场只是外在的表现,被压缩的粒


收能量,增
饿了对抗空间
收的能力,也就表示粒
压缩后,
因为能量产生了‘质变’。
‘质变’是什么很难说,也许——
“像是练武功?慢慢积累
功提升实力,到达一定程序以后,就能成仙?”
“修真,逆天而行?”
赵奕仔细想想都笑了。
终于,实验开始。
这次实验和上次基本相同,只不过目的
更
了。
大型z波装置发
的z波,比上一次
度减弱了一些,是为了检测被压缩后的
质,在弱化
度的空间压缩
,是否还会被压缩,也就是检验这些材料是否形成了对空间压缩的抗
。
同时,也会得到大量的实验数据,对比上一次实验的数据,以及两次z波的能量、对空间形成压缩的倍率,就能更
细的测算z波
度、空间压缩倍率、磁场
度以及材料被压缩倍率之间的关系。
等等。
和上一次实验不同的是,这次没有
层组来观看。
这也减轻了实验组的压力。
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