這就和強湮滅力場無關了。
在不斷做研究的過程中,實驗組也發現了一種鋰元素化合物,表現出了超導反重力特性,只是激發的反重力場強度非常低。
“只有不到0.1%。”
“我們只能看到很微弱的資料,最開始還以為是誤差。”盛海亮做報告時說道。
何毅分析說道,“這可能和鋰元素的金屬活躍性強有關。”
“有可能。”
王浩做了個點評。
何毅的說法涵蓋了大部分可能。
大部分活躍性強的化合物、元素,表現出來的反重力特性就差一些,很可能和半拓撲結構有關。
活躍性強,半拓撲結構就不穩定,容易被破壞。
反之。
當一個元素或化合物性態穩定的時候,超導臨界溫度可能就低一些,但相應的反重力特性就會高一些。
這不是定理,只是大部分情況的綜述,因為影響超導臨界溫度以及反重力特性的原因很多,不能只從活躍性上去判斷。
經過不斷的實驗,倒是可以確定一個問題,一階鐵的特異性影響了半拓撲結構的穩定。
這也就導致含有一階鐵的超導材料,臨界問題相對會高一些,表現出來的反重力特性低。
同時,也有好幾種一階鐵材料,會在達成超導狀態前,就可以激發出反重力特性。
……
大量的研究,大量的實驗,大量的成果。
在短短兩個月時間裡,超導材料研究中心拿出了六種一階鐵超導材料,其中臨界溫度的最高資料是231k(-42.15c),研究出來時就被認為會是非常重要的材料。
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