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从大学讲师到首席院士

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第637节(第5/6页)
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’是以微观原子来作比较的,整体含量也只有2%多一点。

    当达到了常规铁的熔点,只采用搅拌的物理手段,是不可能让一阶铁产生分离的,也就是说,高磁、高压环境起到了作用。

    “还是要归在特异性上。”

    “强湮灭力场下,一阶铁元素散发的磁场不同,那么受到磁场的作用肯定也会有区别……”

    王浩思考着用力按了按脑门。

    虽然理论分析上确实如此,但实验研究没有任何发现,只利用磁场无法区别铁元素和一阶铁元素。

    “另外,高电压……”

    “单质铁,内部简单的半拓扑结构,也不能说明什么。”

    “如果换做是铁基超导材料,融化后不会有一阶铁和常规铁的分别,就不可能有类似的发现。”

    “那么,怎么让半拓扑结构的作用体现出来呢?”

    王浩想到了微球制造。

    微球制造,是把融化的材料放在特性溶液中,冷却凝固的过程中不断地搅拌,就能使材料分离出一个个小球。

    “换做是铁基超导材料,放在熔点更高的超导材料融化后的液体中,是不是也可以?”他顿时眼前一亮。

    这个想法早就已经有了,但一直没有明确的思路。

    现在曹东明和曲贵的实验发现,让他更明确了研发思路,同时也想到了很多必须攻克的技术问题——

    要让半拓扑结构起作用,制造过程中必须保持高压通电状态。

    熔点更高的超导材料,找出适合的很不容易。

    还有,高磁的问题也要解决。

    但不管有多少技术难题要攻克,明确了研究方向才是最重要的,王浩马上交代道,“曹院士、曲教授,你们尽快做一份详细的报告上来。”

    “你们这个成果非常了不起,对我的研究,对于一阶铁相关的制造技术都很重要。”

    曹东明疑惑问道,“一阶铁的制造技术……不是提取吗?

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