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说到超导现象,首先要科普下电阻的概念。

一般的,当金属中的自由电子在有电压时,会在带正电的原子晶格点阵中整体产生定向漂移形成电流。

而通常情况下,带正电的原子晶格,会存在热振动以及杂质和缺陷,由于原子与电子间的电磁性相互作用会干扰电子的集体漂移,从而对电流产生阻碍,即有电阻效应。

但科学家们发现,在超导体中,自旋相反、动量相反的一对电子会被因为间接与原子晶格交换能量,从而形成“库珀对”,大量的库珀对会因为量子相干效应产生集体凝聚的波,而这种波的空间尺度要远大于原子晶格点阵,从而可无阻碍地穿越晶格,实现零电阻状态。

“库珀对”就仿佛是电子组合在一起舞蹈,但随着温度升高,原子热振动会逐渐破坏库珀对,故而温度越高,超导现象越难保持,电阻又会重新出现。

那么常温或者高温的情况下,电子库珀对,是否也能有办法保持稳定存在呢?

科学家们也想到了办法,因为最轻的元素——氢原子,能提供更强有力的让电子配对“胶水”。氢原子体积和质量又都很小,能使得电子在晶格点阵中距离更近,电子与原子热振动的耦合也更强,库珀对结合更为紧密,这样能使凝聚的宏观量子波传播更快更远,从而实现室温超导特性。

但该方法需要施加上千万个的大气压,条件非常苛刻,即便采用氢的化合物,也依然要施加100万~200万个的大气压,证明这条路线基本走不通。

另外在磁约束核聚变的研究中,科学家们发现,在上亿度高温的等离子体流中,也存在难以解释的超导现象,但对实现可控核聚变却非常有利。

而在前些年,龙国有位叫李源的年轻科学家,将两层石墨烯以一定角度旋转,并堆叠在一起时,会产生超导现象。并且他还研究了在扭曲角度下双层石墨烯中的超导性,发现随着扭曲角度的变化,超导性也会变化——他的这些发现,在科学界引起了不小轰动,被认为是诺奖级的发现。

去年棒国的一个科研团队,利用pb-cu-p-o材料,在常压100多度的温度下,实现了超导现象,论文发布后,有不少科研团队成功复现,全球舆论都为之欢呼,虽然最终被证伪,但依然是重大科技发现。

综上所述。

在超导研究领域,科学家们已经知道了超导现象产生的表层原理,却始终无法破解该现象的核心原因,如同一位蒙着面纱的美女,虽然都知道美人

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