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从大学讲师到首席院士

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第606节(第5/6页)
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气,他有点郁闷道,“就和上次一样,在很高的温度就检测出了反重力现象,降低到临界温度以后,强度增加的却很少。”

    他的语气确实带了点郁闷,可明显非常的激动和兴奋。

    在常温反重力现象的发现面前,超导状态激发的反重力强度,似乎也根本就不重要了。

    王浩思考着点头。

    他自然知道新发现有多么重大,依靠一种全新的金属材料,常温下实现激发反重力场,成果发布出去肯定会震惊世界。

    但是,他思考的是背后的原理。

    “临界温度只有149k,却能在常温,也就是接近300k的环境下,激发出反重力特性……”

    “这就说明导电状态下,内部形成的半拓扑结构非常不稳定。”

    “是因为一阶铁吧?”

    “……”

    一阶铁基超导材料的常温反重力现象,确实是个非常惊人的发现,但对于理论研究可不是个好消息。

    王浩发现有了新发现以后,就更加无法用原本研究出的理论,去套用一阶铁元素以及相关材料上。

    半拓扑理论,对一阶铁完全不起作用。

    其他相关的理论内容,也根本无法用于研究一阶铁,甚至还让一阶铁以及所组成的超导材料,对比常规的反重力材料、超导材料,表现出了‘几乎无关’的性态趋向。

    王浩找到了反重力材料相关的实验数据,打算针对各种材料、性态表现以及反重力特性进行分析。

    一直到现在,确定拥有反重力特性的材料有十四种。

    其中有三种是高压混合超导材料,剩下的都是金属超导材料,十四种材料可以分为两类。

    王浩把材料放在一起做研究,发现数据和想象中的一样混乱。

    这些材料中,有的材料制造出的反重力场强度高达65%,有的材料最高则只有0.75%。

    有几种材料在高于临界温度时,也能够表现出反重力

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