第310章 重大成果!191K,驚人的新特性……
第310章 重大成果!191K,驚人的新特性……
所有人都盯著桌上的粉末,腦子裡仔細消化了張明浩說的信息。
「研發成功了?」
「這些粉末?」
他們怎麼也想不到一大堆粉末和研發成功能有什麼關係。
新材料研發的目標是製造出塊狀半晶體,或者乾脆就是塊狀晶體,要說研發成功怎麼要成型吧?
粉末狀,外在就不合格。
相比來說,他們更願意接受把粉末壓成塊狀的想法。
那樣做會嚴重損耗材料特性,但畢竟也是塊狀的材料,不管是研究還是應用,接受度都要高一些。
張明浩沒理會眾人的反應,他伸手捏了一些材料顆粒,並放在眼前仔細地看,旋即抬起頭認真道,「我們思維進入了一個死胡同。」
「一直以來,我們都認為研發出的新材料必定會是塊狀晶體,但也許不是呢?我們有的只是分子結構。」
「有分子結構,也不可能知道製造出來後的性態。」
「我剛才就一直在想,為什麼會失敗,但梳理了整個製備工藝、流程,也找不到原因所在。」
「我們針對新材料的論證,所研究的製備方案很完善,但三次製造出的材料都不能形成塊狀結構。」
「一次是巧合,三次就不能說是巧合了。」
所有人都跟著點頭。
楊春雨、林啟等人,都贊同張明浩所說的,但也有少數人持有不同的觀點。
比如,王志剛。
如果同樣的話出自其他人口中,他馬上就會站出來反駁,研究討論出製備方案,做不出材料不是很正常嗎?
有什麼問題嗎?
不說做不出來,拿出方案就能做出來才是不正常。
那叫順利的不正常!
王志剛是這麼想的,但左右看看,發現其他人都十分認可,他也只能擺出嚴肅的表情,仿佛完全認可張明浩說的話。
他不想當那個不正常人中的正常人」。
所有人都不正常」,正常人就成了不正常的那一個。
張明浩繼續說道,「所以,我認為,研究可能已經成功了,新材料的形態就是這樣的」」
。
「大家仔細想想,材料分子結構是有理論支持的,理論上,其結構與高溫超導、ZXZ
相適配,所以單個分子可以說就是獨立的物理場結構。」
「新材料是一種化合物,但也可以認為是一種超材料。」
「當每一個分子都是單獨的物理場結構,其分子和分子之間,就只能形成微弱的范德華力,結構自然非常鬆散。」
其他人頓時明白過來。
如果只是說材料可能就是這樣」,他們也只是基於對張明浩的信任而信任,但談到新材料是粉末的原理,就感覺非常有道理了。
化合物的分子和分子之間存在三種力。
氫鍵是最強的分子力。
氫原子一邊連接自己的分子,一邊和其他分子產生關聯,水就是其中的代表性物質,所以水沸點很高,並能溶解很多物質。
另一種分子力叫做極性分子作用力,也就是分子一頭是正,一頭是負,正負相吸產生力。
糖,就是其中的代表性物質。
最後就是范德華力,所有分子之間都能形成范德華力,也是分子力中最弱的,正因為有范德華力存在,所有分子小顆粒之間天生自帶微弱吸引力。
比如,兩塊碎鐵鏽,不靠膠水挨近就能輕輕吸在一起。
新材料的分子結構本身適配於高溫超導和ZXZ特性,單個分子就是單獨的物理場,也不含有氫原子,自然不會出現氫鍵和極性分子作用力。
范德華力,是唯一存在的分子作用力。
新材料的製備過程中,沒有任何擠壓、糅合、黏合過程,分子和分子之間的力只能自然出現」,結構鬆散也就導致范德華力也很微弱。
這樣也就說得通了。
雖然張明浩以結果反推原由做出解釋,但最終還是要看檢測數據。
會議結束之後,材料被送到了檢測中心,林啟、楊春雨和李有為、汪軍等研究員一起做檢測。
檢測是各自分工的。
林啟、楊春雨負責測定材料的基礎數據。
李有為主要負責電磁數據。
汪軍是個檢測工程師,專研大分子材料微觀測定技術,他拿到材料以後,第一時間利用顯微鏡觀察粉末顆粒。
其他的測定結果還需要時間,汪軍的檢測則很快有了發現。
「這張圖片!」
汪軍指著電腦屏幕,帶著激動說道,「看看!美輪美奐!」
「材料顆粒放大以後,就是這個樣子,非常特殊、非常規整的二十六面體!」
張明浩、王志剛等人都跟著看了過去。
那個修長豎直的柱形立體,整體偏細長流線型,但不是圓潤球狀,而是豎向拉長的規整對稱的二十六面體。
整體形態來說,上下縱向拉長,左右寬度窄,呈長稜柱式長條造型,周身布滿平整幾何面,由正三角形面與正方形面有序拼接組合,無曲面、無弧度,全為平直稜角面。
整個圖形給人的感覺乾淨簡約,幾何秩序強烈,結構嚴謹勻稱。
「嘶一」」
王志剛驚訝地倒吸一口涼氣。
其他人的表現也差不多,都在為粉末顆粒的形狀感到驚訝,「這就是粉末顆粒的形狀?」
「那么小的顆粒,這麼規整?」
「大部分都是這樣嗎?」
一個個問題拋給了汪軍,後者的語氣非常肯定,「絕大部分都是這樣,看起來就很不一般!」
「這可能和其分子結構有關。」
王志剛再次深吸一口氣,喃喃道,「我忽然期待起其他特性了————」
一天後,大部分檢測結果都出來了。
——
檢測報告有厚厚的一疊,包括很多的數據,比如基礎的密度、粒度/粒徑分布、比表面積、導熱係數、熔點等等。
最重要的還是電磁特性,尤其是高溫超導相關的特性。
張明浩把報告翻到了第十二頁,看到了最想知道的結果一【臨界溫度:108K——153K。】
「明確信號?」他抬起頭問向李有為。
李有為帶著激動,詳細說道,「信號非常明確,而且已經能粗略測定臨界溫度的範圍。」
「但範圍很大。」
他搖了搖頭,「這個數據還是不準確,而且很不穩定,我們不能把材料壓成塊兒狀,粉末堆積成塊,孔隙太大,內部結構太鬆散————」
其他人也明白李有為的意思。
李有為做高溫超導特性測定,所用的是一大堆粉末顆粒堆積的材料,又不能用力去壓,顆粒和顆粒之間結合不嚴密,能明確高溫超導信號已經很了不起。
「還有一點很重要!」
李有為拿過張明浩手裡的報告,翻到了第二十一頁,上面直接寫了一句結論。
「————也就代表,材料具備ZXz特性。」
張明浩讀了出來,頓時被驚住了,其他人也瞪大了眼睛。
所有人再次看向李有為。
李有為深吸一口氣,解釋道,「靜電場,再結晶臨界溫度等和ZXz特性有關的數據都測了,都存在微弱的偏差。」
「分析數據,能得出材料很可能具備ZXz特性的結論!」
這些數據就是ZXZ特性信號。
當每一個數據都存在傾向於特性信號的偏差時,也代表材料很可能具備ZXZ特性。
這個結論太重要了!
有人已經忍不住激動地呼喊起來,「有高溫超導、有ZXZ,不就是雙特性材料了!」
「研究成功了?」
「我們已經製備出了雙特性材料!」
項目組的研發目標就是製造出具備高溫超導和zz雙特性的材料。
現在的粉末狀材料,也是第一種同時發現兩種特性的材料,唯一可惜的是,材料是粉末狀形態,還不能壓成塊狀——————
好多人想到了同一個問題,「怎麼才能保持分子排列規整,還能形成塊狀結構————」
「如果是形成分子排列有序的薄層,有相關技術可參考。」
「薄層,夠了!」
張明浩點頭道,「能形成薄層就很好,但重要的是分子排列要規整。」
「難度不高!」
林啟頓時道,「我們有磁熱壓、強剪切流場刮塗等技術,參照著一起討論方案就能解決!」
他說的非常有信心。
其他人也同樣有信心,粉末顆粒本身有固定形態,內部分子排列必定非常有序,他們要做的只是讓顆粒以固定形態排列,研究難度並不高,而且有很多相關的技術可進行參考。
比如,林啟說的磁熱壓和強剪切流場刮塗。
磁熱壓,實際上是磁場取向加熱壓技術」,是在強磁場中讓晶粒磁矩統一,並進行低溫熱壓定型成膜。
強剪切流場刮塗,一種工業常用的技術,是通過控制粉末通過極其窄小的夾縫,並利用刮刀」剪切,強制分子平躺並沿流動方向對齊。
在確定了研發方向後,林啟馬上召集眾人討論固定粉末顆粒排列並進行定型的技術方案。
很快方案制定出來了。
第二天上午,林啟和幾個工程師一起動手操作,利用高端技術和設備,分步驟精細控制讓新材料粉末顆粒有序的排列在基底上。
之後,定型固化形成材料薄膜。
材料薄膜被固定在真空玻璃乾燥皿中,兩側還留有開口以便進行電磁特性測定,隨後就是新一次的檢測。
中心檢測室外間,張明浩、王志剛等人一起等待著。
他們說著話,也不斷看向檢測室的大門,明顯都有些等不及。
終於,門開了。
楊春雨拉開門,幾步衝到了人群中,臉上寫滿了激動和興奮,「確定高溫超導特性了,而且臨界溫度很高————」
「猜猜有多少!」
「130K?
」
」140K?」
「還能超過150K?」
幾個人說著,數字在不斷被提高,但楊春雨的表情動也不動,最後實在忍不住用力一揮胳膊,喊了出來,「191!」
「191K?」
「191到192,我們測了三次,已經確定了!」
「呼啦—
—」
所有人都驚住了。
有人還不敢相信地反覆詢問,「191?真有這麼高?不是開玩笑吧?」
「楊院士,這種事可不能開玩笑!」
「190多K,有點太高了,是常壓測得數據嗎?」
「當然!」
楊春雨的語氣非常肯定,「不用再問了,我非常確定,常壓臨界溫度超過191K,而且載流率很高。」
「另外————」
他深吸一口氣,繼續說道,「林主任和李教授正在測ZXZ特性,剛才測了一次,好像是說,測定到的數據波動很大,非常不穩定,但是—
—」
「ZXz特性,肯定是有的!」
張明浩頓時上前一步,交代道,「你回去重新做個檢測。」
「在高溫超導狀態下,測一下材料下方的電磁場情況,看是否存在電力轉化。」
「啊?」
楊春雨愣了一下。
張明浩把他拉到一邊,認真交代做檢測的方式。
他讓楊春雨測的是新材料處在高溫超導狀態時,是否具有引力轉化電磁能量」特性。
這是可能存在的。
從理論上來說,具有高溫超導、ZXZ雙特性的材料,處在高溫超導狀態等同於處在ZXZ待激發狀態」。
新材料的特殊分子結構,使得單個分子就是單獨的物理場,進入待激發狀態」就會激活引力轉化特性。
當然,只是理論。
新材料是否會具有理論特性,還需要實驗來進行檢測。
楊春雨對引力轉化技術」不了解,但也知道檢測過程,明白這是重大研究,很可能與ZXZ能源技術」有關。
他馬上帶著激動回了檢測室,動手準備起了實驗。
實驗準備時間很長。
楊春雨和其他人商量一番。
用了一個多小時才做了簡單準備,大致就是在材料下方布置閉環電路,並連接電流強度檢測裝置。
在準備完畢後,就進行實驗測定了。
測定,用時不長。
通電、降溫,讓材料進入超導狀態,就可以查看電流表的指針了。
楊春雨對此有期待,但還是感覺不太可能測到數據,閉環電流可沒有電源,又不是進行ZXz特性測定,也不會有電磁轉化」。
材料下方的電路也沒有電源,怎麼可能莫名出現電流?
引力轉化?
那是不了解的高端技術,但高溫超導和引力轉化————想不到能有什麼關係!
「溫度多少了?」
他想著,隨口問了一句。
「190K。」旁邊研究員報出個數字,「材料已經進入超導狀態。」
楊春雨輕點頭,頓時看向材料下方閉環電路連接的電流表,旋即猛地瞪大了眼。
電流表的指針————
動了!
所有人都盯著桌上的粉末,腦子裡仔細消化了張明浩說的信息。
「研發成功了?」
「這些粉末?」
他們怎麼也想不到一大堆粉末和研發成功能有什麼關係。
新材料研發的目標是製造出塊狀半晶體,或者乾脆就是塊狀晶體,要說研發成功怎麼要成型吧?
粉末狀,外在就不合格。
相比來說,他們更願意接受把粉末壓成塊狀的想法。
那樣做會嚴重損耗材料特性,但畢竟也是塊狀的材料,不管是研究還是應用,接受度都要高一些。
張明浩沒理會眾人的反應,他伸手捏了一些材料顆粒,並放在眼前仔細地看,旋即抬起頭認真道,「我們思維進入了一個死胡同。」
「一直以來,我們都認為研發出的新材料必定會是塊狀晶體,但也許不是呢?我們有的只是分子結構。」
「有分子結構,也不可能知道製造出來後的性態。」
「我剛才就一直在想,為什麼會失敗,但梳理了整個製備工藝、流程,也找不到原因所在。」
「我們針對新材料的論證,所研究的製備方案很完善,但三次製造出的材料都不能形成塊狀結構。」
「一次是巧合,三次就不能說是巧合了。」
所有人都跟著點頭。
楊春雨、林啟等人,都贊同張明浩所說的,但也有少數人持有不同的觀點。
比如,王志剛。
如果同樣的話出自其他人口中,他馬上就會站出來反駁,研究討論出製備方案,做不出材料不是很正常嗎?
有什麼問題嗎?
不說做不出來,拿出方案就能做出來才是不正常。
那叫順利的不正常!
王志剛是這麼想的,但左右看看,發現其他人都十分認可,他也只能擺出嚴肅的表情,仿佛完全認可張明浩說的話。
他不想當那個不正常人中的正常人」。
所有人都不正常」,正常人就成了不正常的那一個。
張明浩繼續說道,「所以,我認為,研究可能已經成功了,新材料的形態就是這樣的」」
。
「大家仔細想想,材料分子結構是有理論支持的,理論上,其結構與高溫超導、ZXZ
相適配,所以單個分子可以說就是獨立的物理場結構。」
「新材料是一種化合物,但也可以認為是一種超材料。」
「當每一個分子都是單獨的物理場結構,其分子和分子之間,就只能形成微弱的范德華力,結構自然非常鬆散。」
其他人頓時明白過來。
如果只是說材料可能就是這樣」,他們也只是基於對張明浩的信任而信任,但談到新材料是粉末的原理,就感覺非常有道理了。
化合物的分子和分子之間存在三種力。
氫鍵是最強的分子力。
氫原子一邊連接自己的分子,一邊和其他分子產生關聯,水就是其中的代表性物質,所以水沸點很高,並能溶解很多物質。
另一種分子力叫做極性分子作用力,也就是分子一頭是正,一頭是負,正負相吸產生力。
糖,就是其中的代表性物質。
最後就是范德華力,所有分子之間都能形成范德華力,也是分子力中最弱的,正因為有范德華力存在,所有分子小顆粒之間天生自帶微弱吸引力。
比如,兩塊碎鐵鏽,不靠膠水挨近就能輕輕吸在一起。
新材料的分子結構本身適配於高溫超導和ZXZ特性,單個分子就是單獨的物理場,也不含有氫原子,自然不會出現氫鍵和極性分子作用力。
范德華力,是唯一存在的分子作用力。
新材料的製備過程中,沒有任何擠壓、糅合、黏合過程,分子和分子之間的力只能自然出現」,結構鬆散也就導致范德華力也很微弱。
這樣也就說得通了。
雖然張明浩以結果反推原由做出解釋,但最終還是要看檢測數據。
會議結束之後,材料被送到了檢測中心,林啟、楊春雨和李有為、汪軍等研究員一起做檢測。
檢測是各自分工的。
林啟、楊春雨負責測定材料的基礎數據。
李有為主要負責電磁數據。
汪軍是個檢測工程師,專研大分子材料微觀測定技術,他拿到材料以後,第一時間利用顯微鏡觀察粉末顆粒。
其他的測定結果還需要時間,汪軍的檢測則很快有了發現。
「這張圖片!」
汪軍指著電腦屏幕,帶著激動說道,「看看!美輪美奐!」
「材料顆粒放大以後,就是這個樣子,非常特殊、非常規整的二十六面體!」
張明浩、王志剛等人都跟著看了過去。
那個修長豎直的柱形立體,整體偏細長流線型,但不是圓潤球狀,而是豎向拉長的規整對稱的二十六面體。
整體形態來說,上下縱向拉長,左右寬度窄,呈長稜柱式長條造型,周身布滿平整幾何面,由正三角形面與正方形面有序拼接組合,無曲面、無弧度,全為平直稜角面。
整個圖形給人的感覺乾淨簡約,幾何秩序強烈,結構嚴謹勻稱。
「嘶一」」
王志剛驚訝地倒吸一口涼氣。
其他人的表現也差不多,都在為粉末顆粒的形狀感到驚訝,「這就是粉末顆粒的形狀?」
「那么小的顆粒,這麼規整?」
「大部分都是這樣嗎?」
一個個問題拋給了汪軍,後者的語氣非常肯定,「絕大部分都是這樣,看起來就很不一般!」
「這可能和其分子結構有關。」
王志剛再次深吸一口氣,喃喃道,「我忽然期待起其他特性了————」
一天後,大部分檢測結果都出來了。
——
檢測報告有厚厚的一疊,包括很多的數據,比如基礎的密度、粒度/粒徑分布、比表面積、導熱係數、熔點等等。
最重要的還是電磁特性,尤其是高溫超導相關的特性。
張明浩把報告翻到了第十二頁,看到了最想知道的結果一【臨界溫度:108K——153K。】
「明確信號?」他抬起頭問向李有為。
李有為帶著激動,詳細說道,「信號非常明確,而且已經能粗略測定臨界溫度的範圍。」
「但範圍很大。」
他搖了搖頭,「這個數據還是不準確,而且很不穩定,我們不能把材料壓成塊兒狀,粉末堆積成塊,孔隙太大,內部結構太鬆散————」
其他人也明白李有為的意思。
李有為做高溫超導特性測定,所用的是一大堆粉末顆粒堆積的材料,又不能用力去壓,顆粒和顆粒之間結合不嚴密,能明確高溫超導信號已經很了不起。
「還有一點很重要!」
李有為拿過張明浩手裡的報告,翻到了第二十一頁,上面直接寫了一句結論。
「————也就代表,材料具備ZXz特性。」
張明浩讀了出來,頓時被驚住了,其他人也瞪大了眼睛。
所有人再次看向李有為。
李有為深吸一口氣,解釋道,「靜電場,再結晶臨界溫度等和ZXz特性有關的數據都測了,都存在微弱的偏差。」
「分析數據,能得出材料很可能具備ZXz特性的結論!」
這些數據就是ZXZ特性信號。
當每一個數據都存在傾向於特性信號的偏差時,也代表材料很可能具備ZXZ特性。
這個結論太重要了!
有人已經忍不住激動地呼喊起來,「有高溫超導、有ZXZ,不就是雙特性材料了!」
「研究成功了?」
「我們已經製備出了雙特性材料!」
項目組的研發目標就是製造出具備高溫超導和zz雙特性的材料。
現在的粉末狀材料,也是第一種同時發現兩種特性的材料,唯一可惜的是,材料是粉末狀形態,還不能壓成塊狀——————
好多人想到了同一個問題,「怎麼才能保持分子排列規整,還能形成塊狀結構————」
「如果是形成分子排列有序的薄層,有相關技術可參考。」
「薄層,夠了!」
張明浩點頭道,「能形成薄層就很好,但重要的是分子排列要規整。」
「難度不高!」
林啟頓時道,「我們有磁熱壓、強剪切流場刮塗等技術,參照著一起討論方案就能解決!」
他說的非常有信心。
其他人也同樣有信心,粉末顆粒本身有固定形態,內部分子排列必定非常有序,他們要做的只是讓顆粒以固定形態排列,研究難度並不高,而且有很多相關的技術可進行參考。
比如,林啟說的磁熱壓和強剪切流場刮塗。
磁熱壓,實際上是磁場取向加熱壓技術」,是在強磁場中讓晶粒磁矩統一,並進行低溫熱壓定型成膜。
強剪切流場刮塗,一種工業常用的技術,是通過控制粉末通過極其窄小的夾縫,並利用刮刀」剪切,強制分子平躺並沿流動方向對齊。
在確定了研發方向後,林啟馬上召集眾人討論固定粉末顆粒排列並進行定型的技術方案。
很快方案制定出來了。
第二天上午,林啟和幾個工程師一起動手操作,利用高端技術和設備,分步驟精細控制讓新材料粉末顆粒有序的排列在基底上。
之後,定型固化形成材料薄膜。
材料薄膜被固定在真空玻璃乾燥皿中,兩側還留有開口以便進行電磁特性測定,隨後就是新一次的檢測。
中心檢測室外間,張明浩、王志剛等人一起等待著。
他們說著話,也不斷看向檢測室的大門,明顯都有些等不及。
終於,門開了。
楊春雨拉開門,幾步衝到了人群中,臉上寫滿了激動和興奮,「確定高溫超導特性了,而且臨界溫度很高————」
「猜猜有多少!」
「130K?
」
」140K?」
「還能超過150K?」
幾個人說著,數字在不斷被提高,但楊春雨的表情動也不動,最後實在忍不住用力一揮胳膊,喊了出來,「191!」
「191K?」
「191到192,我們測了三次,已經確定了!」
「呼啦—
—」
所有人都驚住了。
有人還不敢相信地反覆詢問,「191?真有這麼高?不是開玩笑吧?」
「楊院士,這種事可不能開玩笑!」
「190多K,有點太高了,是常壓測得數據嗎?」
「當然!」
楊春雨的語氣非常肯定,「不用再問了,我非常確定,常壓臨界溫度超過191K,而且載流率很高。」
「另外————」
他深吸一口氣,繼續說道,「林主任和李教授正在測ZXZ特性,剛才測了一次,好像是說,測定到的數據波動很大,非常不穩定,但是—
—」
「ZXz特性,肯定是有的!」
張明浩頓時上前一步,交代道,「你回去重新做個檢測。」
「在高溫超導狀態下,測一下材料下方的電磁場情況,看是否存在電力轉化。」
「啊?」
楊春雨愣了一下。
張明浩把他拉到一邊,認真交代做檢測的方式。
他讓楊春雨測的是新材料處在高溫超導狀態時,是否具有引力轉化電磁能量」特性。
這是可能存在的。
從理論上來說,具有高溫超導、ZXZ雙特性的材料,處在高溫超導狀態等同於處在ZXZ待激發狀態」。
新材料的特殊分子結構,使得單個分子就是單獨的物理場,進入待激發狀態」就會激活引力轉化特性。
當然,只是理論。
新材料是否會具有理論特性,還需要實驗來進行檢測。
楊春雨對引力轉化技術」不了解,但也知道檢測過程,明白這是重大研究,很可能與ZXZ能源技術」有關。
他馬上帶著激動回了檢測室,動手準備起了實驗。
實驗準備時間很長。
楊春雨和其他人商量一番。
用了一個多小時才做了簡單準備,大致就是在材料下方布置閉環電路,並連接電流強度檢測裝置。
在準備完畢後,就進行實驗測定了。
測定,用時不長。
通電、降溫,讓材料進入超導狀態,就可以查看電流表的指針了。
楊春雨對此有期待,但還是感覺不太可能測到數據,閉環電流可沒有電源,又不是進行ZXz特性測定,也不會有電磁轉化」。
材料下方的電路也沒有電源,怎麼可能莫名出現電流?
引力轉化?
那是不了解的高端技術,但高溫超導和引力轉化————想不到能有什麼關係!
「溫度多少了?」
他想著,隨口問了一句。
「190K。」旁邊研究員報出個數字,「材料已經進入超導狀態。」
楊春雨輕點頭,頓時看向材料下方閉環電路連接的電流表,旋即猛地瞪大了眼。
電流表的指針————
動了!