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第四百九十三章 超导时代

作者:幸运的球球
這一切争议,都随着2022年10份最新一期《探索》杂志的出版,被打破了。

  美国,马萨诸塞州波士顿都市区剑桥市,麻省理工学院。

  一大早,巴勃罗·贾裡洛·埃雷罗便来到了自己在麻省理工学院电气工程系的实验室内。

  作为2020年沃尔夫物理学奖的获得者,埃雷罗以发现扭曲石墨烯的超导现象而闻名于世。

  目前已经返回中国并且在中科大任教的曹源,正是他带出来的学生,在发现扭曲石墨烯超导现象的实验中,曹源起到了关键性的作用。

  但主导者,還是埃雷罗自己。

  甚至因为這项发现,埃雷罗還获得了2020年度的沃尔夫物理学奖。

  只是可惜的是,自从曹源回国之后,這两年,石墨烯超导的研究陷入低潮,不管是曹源团队還是埃雷罗自己的团队,都已经很久沒有過进展了。

  直到三個月前,庞学林那篇關於超导新理论的论文,一下子震醒了埃雷罗。

  虽然庞学林的理论中只有纯粹的数学模型,但按照這一模型给出的结果,埃雷罗隐隐意识到,科学界一直在寻找的常温超导体,恐怕就要落在二维超导材料上面。

  這样一想,還有比二维石墨烯更加合适的超导材料嗎?

  因此,最近這三個月,埃雷罗和他的团队一直在潜心研究庞学林那篇论文,试图在這篇论文的基础上,构建出整整意义上的石墨烯常温二维超导材料。

  但這种工作的难度很大,他们尝试過很多方法,可石墨烯的超导转变温度始终沒能升上去,甚至沒能从液氦温度上升到液氮温度。

  不過這也是沒办法的事。

  搞科研有时候就是這样,是一個不断地试错過程,也许你花费了大量的時間和精力,但可能会一无所获。

  事实上不仅仅埃雷罗团队沒什么发现,全世界有几百個团队做类似的工作,但始终沒能找到理想中的室温超导体。

  埃雷罗原本還想联系一下自己的学生,看看曹源那边进度怎么样的。

  只是奇怪的是,不管是给曹源的邮箱发邮件,還是打他留下的电话,都沒能联系上曹源。

  中科大那边反饋的消息說,曹源去钱塘实验室参加一個合作项目去了,短時間内可能回不来。

  這让埃雷罗隐隐有些不安。

  曹源去了钱塘实验室,让他一下子就想到了庞学林。

  事实上,就在今年上半年,钱塘实验室那边就曾经向埃雷罗发出邀請,希望埃雷罗能够加盟进来。

  只是被埃雷罗拒绝了。

  這倒不是因为埃雷罗的爱国心。

  埃雷罗是西班牙人,在美国待了十多年,迄今为止依旧沒有加入美国国籍。

  他纯粹是因为自己在在麻省理工待得不错,不管是待遇還是科研经费,都属于顶尖的那一批。

  在這种情况下,他自然不会想着去中国开启一场全新的冒险。

  只是他怎么也沒想到,庞学林竟然突然对超导理论起了兴趣,并且通過数学手段成功将各個流派的超导理论统一了起来,形成了一套全新的理论体系。

  而且在這之后,自己的弟子曹源竟然也和庞学林搅和到了一起。

  埃雷罗非常清楚曹源的水平。

  同样是少年成名,曹源是一位非常出色的实验物理学家,再加上在二维石墨烯材料领域研究浸淫多年,埃雷罗难以想象,曹源一旦和庞学林进行合作,這两人之间,到底会发生什么样的化学反应。

  在今天之前,這种担心一直在埃雷罗的心裡。

  直到他的学生阿斯克举着一本最新出版的《探索》杂志,急匆匆地进入了实验室。

  “伙计们,最新消息,钱塘实验室庞学林、曹源、李长青团队发现了常压下转变温度高达353K的超导材料!”

  “什么?”

  实验室一下子沸腾了起来。

  埃雷罗手下十几名博士、博士后瞬间聚拢過来,围在阿斯克周围看《探索》探索杂志最新一期的封面论文。

  其中自然也包括埃雷罗在内。

  “353K的超导转变温度,怎么可能?”

  “353K條件下,普通的二维材料根本沒办法正常存在。”

  “按照庞学林的理论计算,确实有這种转变温度的超导材料,但其他條件会变得非常严苛。”

  “现实世界会存在這种材料嗎?”

  ……

  众人议论纷纷。

  但這种议论,随着阿克斯打开《探索》杂志,进入正文之后,一下子沉默了下来。

  “竟然是多壁碳纳米管!!”

  埃雷罗看着杂志上多壁碳纳米管内,一层层碳管蜷曲之后,形成全新的二维界面,瞬间让埃雷罗反应了過来。

  二维石墨烯转变温度低,按照计算,除了让石墨烯之间形成特殊的夹角以外,每個碳原子之间的距离间隔同样也有非常高的要求。

  這三個月,包括埃雷罗团队在内,全世界数百個团队提出了数千种方案,可沒有一种方案是可行的。

  埃雷罗怎么也沒想到,庞学林和曹源团队真将這种材料弄出来之后,竟然如此简单。

  阿斯克喃喃自语道:“我們怎么就沒想到呢?!”

  另一名学生乔安娜道:“多壁碳纳米管,确实沒有比這种材料更加合适了,微观层面上,它本身就带有二维材料的特性,而宏观层面上,它又形成了多层次的三维结构,這种材料太完美了。如果我們能够早点想到這种材料,恐怕……”

  還沒等乔安娜說完,埃雷罗摇头道:“就算我們提前想到也沒用。”

  “提前想到也沒用,为什么?”

  乔安娜看向埃雷罗道。

  其他学生也纷纷将目光聚焦到了埃雷罗身上。

  埃雷罗苦笑道:“全世界好几百個团队,我敢肯定,不止庞学林一個团队想到了這种材料可能存在室温超导体。可是为什么庞学林团队取得了成功?”

  “为什么?”

  埃雷罗苦笑道:“目前常用的碳纳米管制备方法主要有化学气相沉淀法,电弧放电法,热解聚合物法,气体燃烧法和激光蒸汽法等等。這种方法制备出的碳纳米管,往往纯净度很低,各种尺寸不一的单壁和多壁碳纳米管混合在一起,想要在這种情况下找出符合我們要求的多壁碳纳米管,你们觉得這裡面的难度大嗎?”

  乔安娜等人不由自主地点了点头。

  听埃雷罗這么一說,他们一下子就明白了這裡面的难度。

  阿斯克說道:“我知道了,教授,你应该說的是飞刃材料吧?”

  “什么飞刃材料?”

  乔安娜好奇道。

  阿斯克道:“這几個月你们都在研究庞学林那篇论文,可能沒怎么关注材料界的新闻。就在两個月前,在第二期《探索》杂志中,报道了钱塘实验室发明了一种由超长单壁碳纳米管组成的碳纤维材料,這种材料就被称作是飞刃材料。据說,這种材料的强度是T1000碳纤维材料的十倍以上,韧性更是超過钢铁百倍,堪称世界上最强的材料。”

  乔安娜脸上露出震惊之色,說道:“阿斯克,你說的這种材料,又是那位庞教授搞出来的?”

  阿斯克点了点头,苦笑道:“到现在材料学界都還沒搞明白這种材料到底怎么制造出来的,据說他们单根单壁碳纳米管的长度达到了公裡级,中间几乎沒有任何缺陷,成千上万跟這种单壁碳纳米管组合起来,才形成了头发丝粗细的飞刃材料……你们想想,钱塘实验室既然能制造這种飞刃材料,那对他们而言,制造出符合要求的多壁碳纳米管,似乎也沒那么难了吧?”

  经過阿斯克這么一解释,乔安娜等人顿时也回味過来。

  乔安娜忍不住惊叹道:“埃雷罗教授,如果這個成果沒什么問題的话,那岂不是意味着,明年的诺贝尔物理学奖,又将是那位庞教授的囊中之物?”

  埃雷罗点了点头,苦笑道:“恐怕便是如此了,你们那位师兄曹源是這篇论文的三位通讯作者之一,恐怕他拿诺奖的概率也同样不低。”

  一時間,整個实验室陷入了沉寂之中。

  与此同时,相同的一幕,发生在全球各地千千万万個类似的实验室内。

  几乎所有人都被钱塘实验室這一最新的成果给震住了。

  虽然早在几個月前,庞学林就提出了全新的超导理论体系。

  但即使再怎么看好庞学林,也沒人能够想到,短短三個多月的時間,庞学林和他手下的团队竟然真的搞出了常温超导体。

  這是继1911年,超导材料被荷兰物理学家海克·卡末林·昂内斯发现以来,跨时代的成就。

  歷史上,无数物理学家试图将超导转变温度提升到300K以上,做的最好的也不過是德国人搞出的253K,而且還是在几百万個大气压條件下形成的。

  這個和庞学林他们所取得的成就根本沒办法相提并论。

  物理学界、材料学界沸腾的同时,全球各大媒体也再次沸腾起来。

  新华社:“首都時間今天凌晨两点,庞学林教授领衔的超导材料研发团队在第四期《探索》杂志上正式發佈了一篇全新的超导材料论文,在這篇论文中,庞学林团队成功找到了353K條件下的超导材料。這种超导材料的出现,对于整個科学界以及产业界,都将是一個划时代的进步……”

  法新社:“庞学林团队再创奇迹,中国天才科学家成功找到室温常压下呈现超导状态的新材料,這一发现有望改变全球产业生态,并且对未来的轨道交通、电力设施、电气自动化产业以及航空航天等领域都产生非常重大的影响……”

  共同社:“继锂空气电池时代后,超导时代来临,中国国宝级科学家庞学林再次引领时代,他必将成为人类歷史上最伟大的科学家之一!”

  路透社:“沒有任何语言能够咱们庞学林所取得的惊人成就,新型超导材料的出现,将会再次推动中国在新科技革命上持续领跑,在盎格鲁萨克逊民族日渐衰弱的当下,遥远的东方,一個古老的民族正冉冉升起……”

  美联社:“错過了锂空气电池革命后,我們還会继续错過超导革命嗎?答案似乎不言而喻,只要那個年轻人還在中国,未来我們似乎很难看到赶超的希望……”

  ……

  相比于媒体上的风潮,国内舆论反而显得要平静许多。

  就连沙雕網友们,反应也显得淡定了许多。

  “为什么对這個新闻我会沒有感觉多少意外呢?哈哈,好像已经习惯了!”

  “庞教授又出成果了?庞教授又上头條了?我們的科技又要进步了?咦,我为什么要說又呢?”

  “哈哈,我就說嘛,三個月前庞教授搞出那什么超导理论的时候,我就觉得超导材料可能要突破了,学术界居然還争论得沸沸扬扬,這有什么可争论的,庞教授什么时候让我們感到失望過嗎?”

  “锂空气电池,飞刃材料,室温超导材料,下一個是不是该核聚变反应堆了?”

  “今天刚刚入手一台比亚迪的金龙电池汽车,真香……室温超导材料出现,接下来超导电机也应该用上了吧。不過我最期待的還是接下来的高铁大升级,這种超导材料只要能够实现实现工业化制造,接下来传說中的真空管道磁悬浮列车似乎也不再成为問題了,感觉对未来越来越期待了……”

  “還记得去年下半年爆出的电磁弹射航天发射系统项目嗎?当时很多人還信誓旦旦說這不靠谱那不靠谱,這才過了多久,飞刃材料出来了,超导材料出来了,接下来還有啥?除了大功率电源(电容),在理论层面上,不存在无法克服的难题了吧,剩下的纯粹就是工程层面的問題了!”

  ……

  相比于超导材料所能带来的新科技革命,更多的人则将关注的目光放在了诺贝尔物理学奖上面。

  “去年庞学林教授刚刚拿到了诺贝尔化学奖,明年诺贝尔物理学奖恐怕也会是庞教授庞教授囊中之物了吧?!”

  “不出意外的话,应该就是這样了,菲尔兹奖,诺贝尔化学奖,诺贝尔物理学奖,三大顶级奖项加身,庞教授可以飞升成神了!”

  “你们說這样下去,庞神能够超越爱因斯坦嗎?”

  “就目前而言,超越爱因斯坦還够呛,毕竟庞神除了数学上的成就,剩下的都是应用层面的成就,即便是超导理论,涉及到基础物理学的也不多。不過如果把牛顿、爱因斯坦划一档的话,庞教授应该足以排在第二梯队前列了!”

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