一种电阻为零的材料,只要有一定的物理常识就能理解它的含义,任何电子零器件所担忧的散热将不再成为问题。
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解放了几乎所有电子设备的限制,毕竟绝大部分电子元器件最大的瓶颈,就是太过于密集无法进行良好的散热,同时任何与电量传输有关的设备,也必然会因为零电阻的特质,使得整个人类对于电能的利用达到一个前所未有的程度。
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电将会变得更加廉价,能源也将会节约很多不必要的消耗。
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而且超导体还有一种更为特殊的想象,由于超导具备完全抗磁性(迈斯纳效应),也就意味着一个全新的现象出现。
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量子锁定。
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实现几乎零损耗,且不受干扰的磁悬浮,不仅仅是实现磁悬浮列车等等,甚至可以让一整座城市直接悬浮于空中。
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甚至于,室温超导材料更具备意义的一项实现目标。
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那便是可控核聚变!
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目前的主流方向例如国际合作的iter(国际热核实验)、或者是大夏的东方超环east核聚变装置,采用的都是磁约束的方向。
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而磁约束是由电能产生磁场进行约束,核聚变反应所需的上亿摄氏度,便意味着磁场约束力越大,电阻也就越大,而整个核聚变反应装置所产生的热量也就越大。
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而室温超导则可以让电阻为零,让可控核聚变的磁约束更简单,也就更容易实现真正的可控核聚变,甚至达成低成本的可控核聚变发电,进行商用化也不是遥不可及的梦想。
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(emmm至于什么‘不可控的核聚变’,那玩意就是氢弹.)
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可以说,达成可控核聚变未必需要室温超导材料,毕竟达成点火条件并持续输出,不需要考虑q值的大小(输
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