以怎样的速度升温。
先形成哪一层晶格。
何时改变磁场。
怎样卸压。
最後又以多快的速度冷却。
这些过程共同决定了原子停留在哪里,也决定了本应只在高压下存在的晶格,为什麽能够被固定在常压环境中。
这还只是地球科技发展到当今地步之後,能猜测出来的一种合成路径。
也许它的合成远没有这麽麻烦。
就好像过去人类制造塑料物品,还需要开模,开模之後再用注塑机,然後要考虑温度和压力。
有了3D列印技术之後,压根不需要如此繁琐的过程,一台机器,一卷耗材再加上要列印的东西对应的数字文件就够了。
同理可以推导到常温超导上,也许外星人造这玩意压根没有以为的那麽复杂。
也可能这就是某个星球上的矿产,外星文明找到了这颗星球,只需要在星球上采矿就够了。
但他们不知道背後的来源。
因为无论是阿美莉卡还是他本人,拿到的都是最终答案。
没有中间的演算过程。
他们可以测出材料里有什麽,却无法知道这些东西按照怎样的顺序被放进去。
可以看见稳定後的晶体结构,却看不见它在形成前经历过多少个短暂的中间相。
甚至连现在看到的结构,都未必是它最初的样子。
毕竟飞船坠毁时承受了剧烈冲击。
残骸在沙漠中暴露过,又被人类切割、搬运和长期储存。
林燃叹息,他面对的不是刚从屠宰场运来的新鲜牛肉,而是从垃圾堆里找来不知道遗弃了多久的玩意。
这太困难了。
困难到哪怕是林燃,光是想想都找不到思绪。
不过好在他还是有优势所在的。
优势有二,第一是智商,第二是N—S方程。
这二者决定了,只要投入足够的时间,他能做出差不多的东西来。
不过在那之前,自己需要回现代,把五角大楼的研究资料给找出来。
这能节省很多时间。
假设常温超导是亚稳态的材料,它能够保持某种性质,它在常温超导下的功能依赖内部的应力,缺陷分布或者是层间约束。
那麽五角大楼和它关联的国家实验室和供应商们,至少把原始状态记录做完了。
至少把时间积累下来
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