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我们离室温超导体还有多远? - 科学探索 - cnBeta COM

北京时间7月13日消息,电阻是现代社会最大的物理学问题之一。电流只要在电线中流动,便难免会损失一部分能量,以热量的形式散失。电流由移动的电荷构成,我们可以借电线对电流进行操控。但即使是性能最强大、效率最高的导体,如铜、银、金、铝等金属,也会不可避免地产生电阻。

我们离室温超导体还有多远?

  新浪科技讯 北京时间7月13日消息,电阻是现代社会最大的物理学问题之一。电流只要在电线中流动,便难免会损失一部分能量,以热量的形式散失。电流由移动的电荷构成,我们可以借电线对电流进行操控。但即使是性能最强大、效率最高的导体,如铜、银、金、铝等金属,也会不可避免地产生电阻。无论这些导体截面有多宽、屏蔽多么彻底、氧化程度多么低,都无法100%地传输电能。   除非我们能设法将电线从普通导体转化为超导体,否则电阻永远无法避免。对普通导体而言,随着温度降低,电阻会逐渐减少。但超导体则不然:一旦温度低于某个阈值,电阻便会猛跌至零。由于没有电阻,超导体在传输电能时不会造成任何能量损失,因而成为了能效领域的“圣杯”。在近年来的研究中,科学家已经发现了迄今为止温度最高的超导体。但�

我們離室溫超導體還有多遠?

我們離室溫超導體還有多遠? 2021年07月13日10:04   新浪科技訊 北京時間7月13日消息,電阻是現代社會最大的物理學問題之一。電流只要在電線中流動,便難免會損失一部分能量,以熱量的形式散失。電流由移動的電荷構成,我們可以借電線對電流進行操控。但即使是性能最強大、效率最高的導體,如銅、銀、金、鋁等金屬,也會不可避免地產生電阻。無論這些導體截面有多寬、屏蔽多麼徹底、氧化程度多麼低,都無法100%地傳輸電能。   除非我們能設法將電線從普通導體轉化為超導體,否則電阻永遠無法避免。對普通導體而言,隨著溫度降低,電阻會逐漸減少。但超導體則不然:一旦溫度低於某個閾值,電阻便會猛跌至零。由於沒有電阻,超導體在傳輸電能時不會造成任何能量損失,因而成為了能效領域的“聖盃”。在近年來的研究中,�

发现奇异四面结构的第19种水冰,刷新人们的传统认知!

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