常温常压超导实现了能做什么?这是一个在科技大爆发之前就被人们所津津乐道的话题。其讨论或者向往的时间之久远,甚至可以追述到第一次汞在4k温度下被贯彻到电阻消失的那一刻——从那之后,超导变成为了一个全新的、充满了无穷魅力和想象的物质,被人类誉为材料领域的圣杯。 原因很简单,0电阻可以消除电路传输中的损耗,可以轻易地抵抗摩擦,可以消除电路中的导体发热,可以"> 常温常压超导实现了能做什么?这是一个在科技大爆发之前就被人们所津津乐道的话题。其讨论或者向往的时间之久远,甚至可以追述到第一次汞在4k温度下被贯彻到电阻消失的那一刻——从那之后,超导变成为了一个全新的、充满了无穷魅力和想象的物质,被人类誉为材料领域的圣杯。 原因很简单,0电阻可以消除电路传输中的损耗,可以轻易地抵抗摩擦,可以消除电路中的导体发热,可以">

第719章 反击的号角(1 / 14)

常温常压超导实现了能做什么?这是一个在科技大爆发之前就被人们所津津乐道的话题。其讨论或者向往的时间之久远,甚至可以追述到第一次汞在4k温度下被贯彻到电阻消失的那一刻——从那之后,超导变成为了一个全新的、充满了无穷魅力和想象的物质,被人类誉为材料领域的圣杯。

原因很简单,0电阻可以消除电路传输中的损耗,可以轻易地抵抗摩擦,可以消除电路中的导体发热,可以