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陈惊g:“各位教授们下午好,我是物院核工程与核技术14届学生陈惊g。我的答辩课题是超导材料对可控核聚变的影响。可控核聚变原理,即将作为反应物的混合气体加热到等离子态,使脱离出来的原子核发生相互碰撞,但这个过程需要将近十万摄氏度的高温。”
高温促使混合气体变成等离子态,这是第一步。
“其次,原子核排斥外界粒子的靠近,假使让他们发生碰撞并发生聚变就需要持续高温,温度达到上亿摄氏度。”
成万上亿的高温以如今人类的科技并非不能达成,虽然耗损能力巨大,但与此相对的,核聚变获得的能量足以填补这部分耗损,同时促使世界步入下一个能源时代。
“阻碍人类掌握可控核聚变技术的最大的问题――超导材料。”
可控核聚变需要在大型科学装置内发生,然而至今没有任何超导材料足以承担核聚变的高温。
显然这个答辩课题引起了教授们的兴趣,空荡的教室内只剩下陈惊g一个人清朗的声音。对面教室,紧闭的米白色大门,门后是多媒体讲台和讲台后侃侃而谈的盛明安。
“目前已知的超导材料基本只有在接近绝对零度才会表现出超导性,去年才有物理学者发现硫化氢在-70c的环境下表现出一定的超导性能,这是目前已知的最高温超导材料。”
盛明安娓娓而谈,说起他近来对石墨烯的研究成果。
非常浅显的研究成果,只是仿真建模得出的猜测性结论,甚至没有实验数据做辅助。
“……我推断,石墨烯具备一定的超导性能,或许可以达到室温超导的可能。”
超导材料又被成为超导体,具备完全抗磁性、完全导电性等基本特性,可用于超导计算机、超导输电以及热核反应堆等方面,但这种材料的使用条件需在绝对零度(-273c左右),最高温超导材料也在-77摄氏度,人类至今没能找到室温下的超导材料。
据盛明安的推测,黑科技程序给予的新材料石墨烯,应该就是室温超导材料的一种。
说完推测,盛明安停顿几秒,很快转移到石墨烯中量子光学的现象及其应用。
“……此处运用量子力学的方法求解矩阵和方程,这是强磁场驱动下的石墨烯能带结构。”
ppt出现几张结构图,潘教授和朱教授点点头,盛明安继续说下去,并拿起笔在旁边的黑板写下方程:φ(n,k)(r)=c(n)l-12?e……
空旷的教室内,清冷的声音徐徐道来,不慌不忙,胸有成竹,这一幕逐渐与对面那间教室重叠,一时间说不清谁更像谁。
两个小时后,答辩结束。
盛明安收拾毕业论文,交给教授们,拔-出u盘,下台时被潘教授喊住:“我看你论文里的意向是准备研究石墨烯?”
盛明安:“有这个意向。”
潘教授:“我有一个朋友,在研发石墨烯项目,需要我举荐你到他实验室吗?”
盛明安心一喜:“可以吗?”
潘教授:“不过我奉劝一句,如果你把石墨烯项目当成研究生毕业课题来做的话,可能毕不了业。”
盛明安微笑:“说不定呢。”
潘教授忽然想起盛明安那些数不清的创造奇迹的成就,便不说劝告的话,反正他要是真能解决石墨烯室温超导的大项目,于国于民都是好事。
他摆摆手:“随便你。到时候那边说通了,我联系你。”
“行。”
盛明安随即露出担忧的神色:“但是我能顺利毕业吗?”
潘教授一脸惊奇:“你这时候才担心自己能不能顺利毕业?之前申请的时候不着急、答辩的时候不担心,事情尘埃落定了才着急――盛同学,做人不要太嚣张。”
盛明安叹气:“之前只想答辩、然后毕业,现在没事做了,才有时间反思能不能过。”
潘教授差点举起教案揍他:“回去等消息吧。最多一周,你就能跟穿学士服在学校操场随便拍照。”
这意思就是说他肯定能顺利毕业了!
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