一个数量级的骤降,虽然尚未达到超导零电阻的临界点,但下降的幅度和温度区间都引起了研究人员的浓厚兴趣。
函件末尾表示,希望与源点实验室建立长期的合作研究关系,共同探索紫色晶体材料在高温超导领域的潜在应用价值。
陆迪峰读完函件后,沉默了很久。高温超导——这是他最初选择这种材料体系时未曾预料到的方向。他选择这种有机-金属杂化结构,是因为它在储能领域展现出了优异的性能。他从未想过,同样的材料体系,可能在超导领域也有潜在的突破价值。
他拨通了***的电话:“建明,你来我办公室一趟。有件事需要跟你商量。”
与此同时,在更远的战线上,另一个关于紫色晶体的消息也在悄然发酵。
清华大学工程物理系的某位教授,在一篇关于磁约束聚变装置第一壁材料的研究综述中,在脚注中提到了源点实验室的紫色晶体材料——“该材料在近期的一项初步测试中,展现出了在高温等离子体环境下的优异稳定性,其抗溅射性能和氚滞留特性均优于目前主流的钨基材料。虽然距离工程应用尚有较大距离,但其在聚变堆第一壁材料领域的潜力值得关注。”
这篇综述发表在业内影响力有限的期刊上,读者不多。但那位教授在个人学术社交账号上发布了一篇简短的博文,介绍了自己的观点,并@了源点实验室的官方账号。博文的阅读量在发布后的四十八小时内突破了五万,被多位核物理和材料科学领域的学者转发和评论。
林语在监测舆情时发现了这条博文,第一时间截图发给了陆迪峰。
“紫色晶体在聚变领域被点名了。”她在消息中写道,“虽然目前还只是学术圈内的讨论,但热度上升得很快。要不要趁热打铁,主动联系几个聚变研究团队,推动合作?”
陆迪峰看完消息,没有立刻回复。他盯着屏幕上那篇博文的截图,看了很久。储能、超导、聚变——紫色晶体正在从一条单一的赛道,逐渐走向多条赛道的
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