能够抽到什么样的材料技术呢?”
李牧摩拳擦掌了起来,然后,“选择材料技术。”
“已确定提取方向为实用科技-材料技术。”
“开始提取。”
系统的声音响起,直到片刻后……
“宇宙底层程序提取成功!”
“正在转译为宿主所能够理解的语言……”
最后,李牧便觉察到自己的脑海中多了一篇资料。
【超导材料技术详解】
李牧顿时就愣住了。
“嗯?超导……材料?”
真就单抽出奇迹呗?
超导超导,何为超导?
简单来说,也就是超级导体。
普通的导体都会存在电阻,所以在输电的过程中,会存在电流损耗,而这些损耗掉的电流,一般来说就会以热能的方式被损耗了,就像是手机发烫,这个人人都摸过的,再比如高压电线也会发热,这个……
咳咳,总而言之,超导体的关键,就在于其零电阻的性质,使得在传输电流的过程中,不会有电流损耗。
当然零电阻也只是其中的一个性质,此外,超导体还能够提供十分强大的磁场,这也就被称之为完全抗磁性,同时也叫迈斯纳效应。
这样的材料,完全称得上是材料学皇冠上的明珠,地位就像是哥德巴赫猜想在数学界的地位——不,更严谨点来说,应该是黎曼猜想在数学界的地位。
凭借着零电阻,以及迈斯纳效应,超导体所能够运用到的范围也十分的广泛,就目前已经运用上的领域,就比如医院中的核磁共振,以及大型粒子对撞机中,也都是利用超导体来提供的强大磁场,对粒子进行加速的。
而理想之中所能够运用的范围,就更多了,比如取代现在的高压输电,再比如用作储能设备等等,这些一旦运用起来,对于民生来说都有着巨大的意义,就更不用说是对可控核聚变研究的帮助了。
然而遗憾的是,这也仅仅只是理想之中。
实际上,由于当前已经研究出来的高温超导体在可塑性上并不好,所以运用的范围也并不广泛,而低温超导体,需要用昂贵的液氦来维持超导态,成本上十分的高昂。
所以像医院之中,核磁共振室一旦发生意外,损失就会十分巨大。
李牧眯起了眼睛。
“那么,这个4级脑海计
