王东来好奇地问了出来。
尹国庆教授本身就是唐都交大的教授,所以和王东来还算是有渊源,倒也没有太过小心翼翼。
不顾身边站着的学校领导的眼神示意,不加思索地说道:“王院士,常温常压超导体从理论上来说应该是不存在的。”
尹国庆的第一句话,就惊呆了在场众人。
他本身就是室温超导材料实验室的负责人,结果现在说这个材料不存在,冲突感太强了。
“为什么有超导现象,是因为低温高压下,材料的分子会结构化,水变成冰的氢键作用就是这个道理。”
“因为材料内部分子的结构化,才使得电子的电场能够快速通过,电阻为零。”
“用最简单,最形象的例子来形容,那就是原本弯弯曲曲的道路,电子通过的阻力很大,然后修成了一条直线高速公路,电场就能快速通过。”
“既然超导现象必然伴随分子内部的有序结构化,那么根据这个道理倒退,常温常压下超导材料如果存在,应该是什么样子的。”
“第一个是金属材料,但是金属材料一定会伴随热效应,这是物理规律,因此纯金属下料一定不行,复合技术也不行。”
“第二个是复合材料,如果是复合材料,意味着材料里一定要包含‘离子’,没有‘离子’电场就无法传递。”
“超导效应之所以存在,就是因为材料内部必然存在有序结构,这就使得复合材料内部存在强有力的分子力来维持这种结构,如果分子间都存在强有力的分子力了,哪还有‘离子’的存在空间?”
“并且,如果常温常压下存在这种分子之间存在强劲分子力的材料,那么常温的一定是异常活泼的,现实里应该早就存在的,而不需要去合成。”
“因此,从目前的研发,我认为并不存在常温常压超导材料,不管是低温还是高压,都是人工来提供外力来使得材料内部分子结构有序化。”
“可是在常温常压下,根本就不存在这样的材料,因为这违背物理规律。”
一旁的唐都交大领导脸色都变了,显然是对尹国庆的这番话不满意。
不过,还不等这些学校领导说话,王东来开口了。
“尹教授,我们是搞科研的,没有调查就没有发言权,这句话我想尹教授应该也很清楚。”
“钇钡铜氧这是已经被确认的铜氧化物超导体,具备完全抗磁性,它的超导转变温度tc已经高于液氮的沸点。”
“从热力学上来看,液氮沸点到室温之间并没有什么无法逾越的鸿沟,到目前为止,并没有任何物理理论能够说明室温超导不可能实现。”
“1986年首个铜氧化物超导体La2-xBaxCuO4被发现,其超导转变温度Tc为35K。”
“紧接着Tc在90K以上的Y-Ba-Cu-O体系超导体也很快被发现,Tc为93k(-180°C),超过了液氮温度大关(-196℃、77K)。
“1993年发现的Hg-Ba-Ca-Cu-O体系,常压下Tc为134K(-139℃),高压下可达到164K(-109℃)。”
“从热力学角度上看,修改铜氧化物超导体的掺杂和结构曾经使其Tc在几年的时间提高到了3到4倍。”
“这些信息,我想尹教授应该比我更熟悉。”
“现在,我们之所以还没有找到合适的材料,也许只是我们的认知不够,或者是工具还没有办法做到这一点。”