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充分展现了什么叫效率。
毕竟想弄清楚这种材料的全面特性,实验起来也是需要花费时间的。
只是令大家比较遗憾,合成出来的材料都不具备常温超导特性。
无法形成迈斯纳效应。
所以说这些材料都属于拥有不错特性的新材料,能够运用在其他领域中,可达不到常温超导实在是让人高兴不起来。
以至于给研究团队头上蒙上了一层乌云。
其实这些天他们合成出来的几种材料,无论哪一种放在其他新材料研究项目上,可以说都属于比较重大的科研成果。
能够很好的促进材料领域的发展。
可他们却愣是高兴不起来。
只能说这次项目的目标层次太高,搞得大家都开始看不上这些小成果。
不过相比其他人情绪上的沮丧,对此徐昀倒是表现的非常平静。
认为这是比较正常的结果。
毕竟常温超导真那么容易被攻克的话,也不会被称作是材料界的终极问题。
借助大脑超频常温超导材料的研究进展到了百分之七十是不假,但最后的百分之三十难度却要更大。
通过这点也更加证明,海外宣布攻克常温超导材料的言论是多么可笑。
好在眼下还有一种合成方法正在实验中,且寄托了大家的最后希望。
因为如果这项方法合成的材料晶体依旧无法形成迈斯纳效应,那么极大概率说明当前的研究方向不行,就需要把先前的努力推倒重来。
这对于整个研究团队来说,足以称得上是一个打击。
毕竟眼下所有人都士气十足,所以才能这么快搞定几种材料合成方法。
若情绪被沮丧左右的话,肯定是所有人都不希望看到的。
……
“加热时间到了,把晶体取出来吧。”
2028年12月5日,周二,京州大学材料学院实验室。
徐昀计算着时间,看向正在对混合物进行加热的设备沉声开口。
旁边早就迫不及待的一位教授,当即上前停掉设备取出里面已经合成的晶体。
随着视线落在坩埚中,只见一快只有指甲盖大小的灰色晶体映入眼球,虽看上去丝毫不起眼,在场却没有任何一个人胆敢轻视。
作为仅剩的合成方法得到的晶体,可以说承接着所有人的希望。
如果真能出现迈斯纳效应,那势必会成为材料界的奇迹。
说起来眼前这块晶体的合成方法并不复杂。
无非是把数种粉末状的材料放在一起,经过高温加热发生化学反应。
其中主要成分便是磷灰石。
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