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“强度测试合格,经过强冲击后,内部构造没有受到损坏,550℃的高温环境下,依然保持稳定。”
“开始低温超导测试,使用-103.7℃的液态乙烯进行降温,再将材料放置在保温桶中,通电,用欧姆表记录电阻值数据。”
“已经通电,电阻值为1.85Ω,下降到1.82Ω、1.53Ω、0Ω,奇怪,材料的电阻值,突然从1.5左右,瞬间降为了零,具有了超导特性!”一名研究员惊讶的道。
“保温桶内的温度是多少?”技术总工周云平问。
“已降到了-94.7℃,但明显在-100℃之上,打破了超导材料的最高温度记录!”研究员激动的道。
“把保温桶内的温度再提高些,提到-90℃,看超导特性是否保持!”周云平又道。
“是!”
该研究员小心翼翼的操作。
一点点的提高温度。
达到-90℃的时候,发现电阻值没有变化,依然是0,意味着记录又往前迈进了一大步。
周云平则要求再提高一点温度,直到超导特性消失为止。
于是-89.5℃、-89.3℃。
直到降低至-89.2℃这个数值时。
材料的超导特性终于消失,电阻值恢复了,意味着临界温度就在这附近。
“老板说的是真的,老板没有忽