一来,容易烫伤皮肤。
二来,还得额外增加散热结构,不仅会增加产品的体积和重量,还会影响设计美感。
换而言之,灵视S2想要实现更强的产品性能,首先取决于孟杰能否突破常温超导材料的技术桎梏,其次要看李道鸣对核心技术的掌控能力,最后则考验魏高的产品整合水平。
三人缺一不可,任何一个环节出现问题,灵视S2的表现力都无法达到理想状态。
若是以前的孟杰,让他独立负责常温超导材料研发,成功的可能性恐怕并不高。
或许连他自己,都没有什么信心。
但现在的他,先后注射两支月源一号化合物后,精神数值大约有5个点,是普通人的五倍,是爱因斯坦的两倍有余。
超导材料的研发难度确实高,但却比不上孟杰曲率合金的含金量。
在孟杰看来,常温超导本质上是一个量子多体问题。
BCS理论认为,超导现象源于电子通过晶格振动形成库珀对,但这种机制在常温下会因热扰动而瓦解。
「所以关键不在于提高临界温度,而在于找到一种全新的配对机制。」
孟杰脑海中突然闪过一道灵光,隐约间捕捉到了一条新的研究方向。
他的思维飞快发散。
镧系氢化物曾在高压环境下实现接近常温的超导状态,临界温度最高达到260K,但代价是需要承受约170万个大气压的恐怖压力。
这条技术路线的问题在于,压力条件完全无法工程化应用。
「要是不依赖高压,就必须从材料本身的电子结构入手。」
孟杰转身来到电子白板前,拿起电子笔,将脑海中的思路一点点记录下来。
他首先列出了几个关键约束条件:
一、必须在常压或接近常压环境下实现超导;
二、材料必须具备良好的加工性能,能够制成微米级导线;
三、化学稳定性要足够好,能够长期暴露在空气中。
写完这些,孟杰停顿了片刻。
普通研究者到这一步,通常会进行大量的试错实验,尝试各种元素组合。
但孟杰不同!
他的大脑像一台超级计算机,疯狂检索著所有相关理论。
石墨烯的二维电子气特性、拓扑绝缘体的表面态、重费米子体系中的强关联效应、铁基超导体的多轨道特征————