“好。”
“既然大家心里有疑问,那我就说的详细一点吧。打消了大家心中的质疑,我们才能更好前进。”
江逸微微一笑,眼神中流露出了一抹赞赏的神色!
他非常喜欢在进行这种理论推导的时候,别人向他提问题。
一方面这证明参与理论推导的其他专家也有在认真的思考这个问题,并没有在糊弄人。
另一方面。。。。在给其他人讲解问题的过程中,江逸也能够对这个问题本身的本质理解的更加透彻一点。这也符合鼎鼎有名的“费曼学习法”的结论。
教导他人,指引他人的同时。。。江逸自己内心中的知识也会于此产生共鸣。
当然,前提是被他指引的人不能太笨,至少得是相关领域博士生的水平。
不然让他去跟一个小学生讲课,那绝对无异于是对牛弹琴,不会有丝毫意义。
“其实这个道理很简单。”
“在座各位专家应该都明白超导是一种特殊的物理现象,当材料的电阻变为零的时候,电流可以自由的在材料内部流动,不会损失任何能量。。。”
什么是超导?
用非常专业化的术语来阐释,可能非常困难!
那些专业科学术语,一般人也听不懂。
但。。结合生活实际就很好理解了。
生活中离不开电,而电流是需要通过导体来传输的。什么是导体?生活中的电线就是最简单的导体之一。
电流在经过导体传输的时候,会因为距离等因素受到削减。这是因为导体本身是存在电阻的,虽然能够成为导体的物质电阻都很低,但是这些电阻仍然存在。
而电阻的存在就会消耗电流的能量,将这些能量转化为热能或者其他形式的能量!
这就是为什么电线常常会发热的原因。
就好像自来水流过有孔的水管,哪怕水管上的孔再小,也仍然会让其中的自来水被消耗。
如果水管并不长的话,稍微滴个一滴两滴也就算了,可如果水管很长,那最后流出来的自来水肯定比最开始的时候要少很多!
龙国电网,千千万万条电线,几乎将整个龙国都串联!这些电线的长度何其之可怕?
或许一截两截,浪费不了多少的电能,可是如果把这个距离拉长到几千公里甚至是几万公里的话。。。浪费掉的电能便极其吓人了!
那么,什么是超导材料?
超导材料,不存在任何孔的水管!
哪怕水管的长度再长,哪怕其中流过的水再多,它也不会浪费掉任何一滴。
电流在传输过程中不会有任何的损失,电能的利用效率便会大大提升!这些,还仅仅只是超导材料的优势之一!
如果室温超导能够实现,那么磁悬浮技术,高效发电机,量子计算机。。。这些跨时代的科技也同样会迎来蓬勃发展!
甚至。。。听起来八竿子打不着的医疗技术也能够飞跃发展!
核磁共振扫描仪中的磁体变为超导磁体,便可以产生更强的磁场成像,质量会大大上升。
还有超导电子显微镜和超导生物传感器。。。。
总而言之,室温超导技术是开启人类未来科技的一把钥匙!
这也是为什么江逸希望投入巨量的资源来攻破这个难题的原因了!
如果室温超导技术能够实现的话,不光科技能够得到提升,许多现阶段的人类社会难题也都能够因为先进生产力的出现,暂时迎来解决方案!
“我们继续回到刚刚的那个问题吧,在微观的尺度上,物理性质其实是由量子力学来描述的。”
“太深入的量子力学理论,大家可能了解的没有那么透彻,所以我尽量讲的简单一点。”
“当材料进入超导态的时候,量子它将会变得高度有序,在这种状态下,材料内部的电子会形成一种叫做库珀对的结构,相当于是两个特殊的电子以独特方式结合在一起共同行动。”
江逸开了个玩笑:“就像班级里的两个好闺蜜,手牵手。。。不放手。”