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由於秦衡專案會議上的提議,所以華大超導實驗室第三次超導電纜專案實驗火熱進行中。

而這一次高溫超導實驗材料,鐵基超導體。

實驗得出的優點。

第一,高臨界磁場,這意味著鐵基超導電纜可以在較強的磁場環境下穩定執行,能夠承受較高的電流密度,對於電力傳輸能力的提升有很大幫助。

第二,各向異性小,各向異性小使得電流在電纜中的傳輸更加均勻,降低了因材料各向異性導致的電流分佈不均勻、區域性過熱等問題的發生機率。在電纜的製造和安裝過程中,各向異性小也使得材料的加工和處理更加容易,降低了生產難度和成本。

第三,原料成本相對較低,鐵基超導材料的組成元素鐵、砷等在地球上的儲量相對豐富,相比於一些傳統的超導材料(如銅氧化物超導體中使用的稀有金屬元素),原材料的獲取成本較低。這有利於降低超導電纜的生產成本,使其在大規模應用中更具經濟優勢。而且從長遠來看,隨著鐵基超導材料製備技術的不斷發展和成熟,其成本還有進一步降低的空間,對於推動超導電纜的廣泛應用具有重要意義。

第四,潛在的高載流能力,鐵基超導材料在一定條件下可以表現出較高的載流能力,這意味著用其製備的超導電纜能夠傳輸更大的電流,滿足日益增長的電力需求。對於城市電網的升級改造、大型工業專案的供電等需要高電流傳輸的場景,鐵基超導電纜具有很大的應用潛力。高載流能力還可以減少電纜的使用數量和鋪設密度,降低輸電系統的建設成本和佔地面積,為電力基礎設施的規劃和建設提供更多的靈活性。

相對應的缺點:

一,加工難度大。

二,效能穩定性有待提高。

三,接頭技術不完善。

四,缺乏成熟的標準和規範。

實驗結束後專案會議照常召開。

秦衡和陸之維又一次產生了分歧。

陸之維認為鐵基超導體材料出現時間太短,沒有那麼多的超導體相關企業,不具備實際條件下製備成大規模電纜的條件,所以沒必要考慮。

秦衡則是非常看好鐵基超導體材料,甚至比前兩次實驗材料都要更看好,目前鐵基超導體的問題只是基礎的工藝方面問題,都是能有解決方案的,更何況秦衡認為鐵基超導體的前景非常廣大!

兩人這次爭執不下,最終各退一步。

秦衡將鐵基超導體留為專案備用,並同意陸之維再進行其它超導材料實驗後再來討論鐵基超導體的去留。

……………

在探索那未知世界的旅途中,時間總是過得很快。

開學的場景歷歷在目,一恍惚,便已身處學期末的尾聲。

沒錯,秦衡接到了學校的期末考試通知。

三天後第一學期所有課程將迎來考試,與其他同學還需要課程平時分不同,秦衡只需要將期末考試考好就行,不存在什麼平時分不平時分的事情。

期末意味著學期結束,也意味著新年將至,翻過這個年頭後,就是藍星2006年了。

超導實驗室期間也測試了新的超導材料。

其中包括二硼化鎂等。

但後面這幾次測試得出的結論差強人意,甚至遠不如前三次的超導材料實驗結果那般亮眼,都是或多或少都存在無法容忍的缺點。

陸之維這幾次實驗下來也是心氣漸消,臉上的苦澀也增加了不少。

如果在鐵基超導體那時他聽了秦衡的話,或許後面這幾次實驗就沒必要浪費這個時間金錢與精力了。

現在市面上已經出現的高溫超導體全部測試完畢,從結果看來就是前三次超導材料釔系超導體,鉍系超導體,鐵基超導材料裡選一個進行深入研究。

其實這三種材料都是現成的可以製備成超導電纜的材料,但規模化量產可能都需要克服一定困難,卻有實際投產的可能性。

至於選擇一種深度研究就是從現有的基礎上進行深一步挖掘,看看其中是否存在未知的超導結構。

從這點上看釔系超導體,鉍系超導體已經不具備太大的研究價值了,因為這兩個超導體都是1980年代左右的產物,它們附近的兄弟姐們都已經被研究個遍,真要有東西也肯定早就被髮掘出來,不會留給華大超導實驗室什麼好東西的。

反觀鐵基超導材料就不一樣了,這種超導材料非常新,新到什麼程度,它就是今年才出來的高溫超導材料!

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