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40t+的临界磁场强度,足以证明将强抗磁性机理引入超导材料中增强超导体的磁场强度是一条正确的道路。对于徐川来说,改进型超导材料的突破,并不仅仅是在超导材料上跨出了一大步,还是小型可控核聚变与空天发动机实现的希望。他手中并不是没有更先进的室温超导体材料,但事实上,影响技术发展的并不仅仅是超导材料的临界温度。对于超导材料而言,无论是临界温度,还是临界磁场,亦或者临界电流及电流密度,都影响着超导体的适用范围。对于小型可控核聚变技术和空天发动机,甚至是大型强粒子对撞机来说,这些技术相对而言更看重超导体形成的磁场强度一些。因为只有高磁场强度,才能更有力的约束狂暴的高温等离子体,才能提供更强的加速磁场。这也是徐川一直在研究如何提升超导材料临界磁场的原因。他手中的常温超导体在这方面并不占优势,他需要一种磁场强度更高的超导材料,才能完成磁场约束和磁场加速。庆幸的是,因为一场‘室温超导体’的乌龙,他找到了这条路。尽管过程几经波折,但拥有强达40t磁场的超导体,终究是在他手中出现了。将针对改进型超导体的剩余测试交给川海材料研究所后,徐川回到了紫金山脚下的别墅,简单的洗漱了一下后就直接倒在了床上。粘床就睡,这就是他目前的状态。虽说明天还有一场报告会要开,今晚他应该熟悉一下论文什么的,做些准备。但这会已经连续熬了好些天,再不好好休息一下,就是铁打的身体都扛不住。翌日,金陵,南大。从全世界原道来而来的物理学家和材料学家们纷纷进入了这座古老的校园。这里到处挂满了大红色的横幅,如《热烈庆祝强关联电子体系大统一框架报告会召开》《物理学上的圣杯,凝聚态物理的王冠》一类各式各样的横幅在南大的校门口,校园道路上挂着。对于南大来说,虽然并不是,老样子,十二点前可能出不来。
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