实验准则了,直接用手抓起样品,



然后将样品固定在第三台检测仪上。



当看到第三台仪器也显示出同样的数据时,威尔逊陷入了深深的自我怀疑之中。



“这到底是怎么回事?”



一台仪器出现故障还可以理解,毕竟仪器总有出错的可能性。



两台仪器同时坏了,虽然概率极小,但也不是完全没有可能。



可是三台独立的仪器同时出现故障,这种概率比大海捞针还要小得多。



尽管检测结果让人难以相信,但数据就实实在在地摆在眼前,由不得他不信。



………………



电阻率为0,威尔逊当然清楚这意味着什么。



这表明该材料是超导材料!



而这正是威尔逊穷其一生都在研究的目标。



“对了,温度!”



威尔逊突然想到一个极其重要的问题,急忙抬头看向实验室里的温度计。



这间实验室配备了恒定环境系统,温湿度、光度、光照等各项环境条件都保持在恒定的数值。



和往常一样,温度计显示的温度是20摄氏度,没有任何变化。



威尔逊默默地咽了口唾沫,低下头重新看向样品。



其实,他抬头看温度,只是一种下意识的动作。



刚才他都已经直接用手拿样品了,怎么会不知道样品的温度呢?



“威尔逊教授,我做的检测报告数据是真实的吧?”



旁边的实习生小心翼翼地说道。



他是看到教授的表情,才敢开口询问的。



从教授的表情和动作来看,应该是已经确认数据的真实性了。



但此时的威尔逊教授,已经什么话都听不进去了。



他看着检测仪器上的样品,满脑子只剩下一个词。



“室温超导!”



这不仅仅是超导材料,还是室温超导材料!



能够在室温条件下实现超导的材料,比那些需要在零下二百多度才能超导的材料,性能要强太多了!



超导材料早已被科学界发现并进行研究。



其零电阻的优越性质,是很多领域都迫切需要的材料特性。



但直到现在,超导材料都没有得到广泛的应用。



主要原因在于实现超导的条件过于苛刻。



要想让超导材料发挥作用,需要时刻维持零下二百度的低温环境,制冷设备比超导材料本身还要大,这样的条件该如何应用呢?



而且,很多材料在零下二百度的低温环境中,会直接发生性质改变,变得脆弱易碎。



所以,除非能够实现室温或者极低温度下的超导,否则超导材料很难得到广泛应用。



也正因如此,室温超导成为了材料学领域的一颗璀璨明星。



它是所有材料学家都渴望摘

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