第637节(3 / 4)

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  这不是大型的实验。
  曹东明说的‘磁化铁材料’也只有一小块,熔炉也是实验室所用,制造高温、高磁甚至高电压环境都是很容易的。
  王浩放下了手里的报告,拿起一块凝固后的磁化铁材料,认真的观察着,当然什么都不会有发现。
  他在思考一个问题——
  为什么高磁、高压以及高温环境下,单向搅拌会让一阶铁朝着边缘聚集呢?
  其中蕴含着什么原理?
  在1550到1600摄氏度的环境下,常规铁会高温融化,而一阶铁的熔点要高一些,依旧是固体状态。
  但这只是理论。
  磁化铁材料中的一阶铁是绝对均匀分布的,所谓‘绝对均匀’是以微观原子来作比较的,整体含量也只有2%多一点。
  当达到了常规铁的熔点,只采用搅拌的物理手段,是不可能让一阶铁产生分离的,也就是说,高磁、高压环境起到了作用。
  “还是要归在特异性上。”
  “强湮灭力场下,一阶铁元素散发的磁场不同,那么受到磁场的作用肯定也会有区别……”
  王浩思考着用力按了按脑门。
  虽然理论分析上确实如此,但实验研究没有任何发现,只利用磁场无法区别铁元素和一阶铁元素。
  “另外,高电压……”
  “单质铁,内部简单的半拓扑结构,也不能说明什么。”
  “如果换做是铁基超导材料,融化后不会有一阶铁和常规铁的分别,就不可能有类似的发现。”
  “那么,怎么让半拓扑结构的作用体现出来呢?”
  王浩想到了微球制造。
  微球制造,是把融化的材料放在特性溶液中,冷却凝固的过程中不断地搅拌,就能使材料分离出一个个小球。
  “换做是铁基超导材料,放在熔点更高的超导材料融化后的液体中,是不是也可以?”他顿时眼前一亮。
  这个想法早就已经有了,但一直没有明确的思路。
  现在曹东明和曲贵的实验发现,让他更明确了研发思路,同时也想到了很多必须攻克的技术问题——
  要让半拓扑结构起作用,制造过程中必须保持高压通电状态。
  熔点更高的超导材料,找出适合的很不容易。
  还有,高磁的问题也要解决。
  但不管有多少技术难题要攻克,明确了研究方向才是最重要的,王浩马上交代道,“曹院士、曲教授,你们尽快做一份详细的报告上来。”
  “你们这个成果非常了不起,对我的研究,对于一阶铁相关的制造技术都很重要。”
  曹东明疑惑问道,“一阶铁的制造技术……不是提取吗?”
  王浩笑道,“不止是提取,很快你们就知道了。” ↑返回顶部↑


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