【哎,先不管了,先看看第二種!】
看完第二種,夏安更加之蒙圈。
【這什麼玩意兒?】
很明顯,這是一種夏安連分子式都看不懂的物質。
首先,它與石墨烯和碳納米管一樣,是一種【大分子】物質。
其次,它看起來很複雜,一眼看上去很難找到規律。
看都看不懂,根本别說制備了,夏安無語了。
合着兩種東西都不行,那搞半天搞了個寂寞。
正當夏安想要将兩種物質扔進資料庫吃灰,突然,夏安看到了第二種物質的縮略圖,整個人都愣住了。
【雙,雙螺旋?】
夏安又從【生物】枝葉中調出了【dna】相關的資料。
【很類似,但又不太一樣】
仔細核對了兩者的差别,夏安發現,【dna】的雙螺旋是以四種基本堿基對為基礎的,而隻這種超導材料,使用的隻有兩種堿基對,而且用作骨架的磷酸和脫氧核糖,被一種以銀原子為核心骨架的基團所代替。
夏安用這種材料進行了導電模拟,然後觀摩其導電過程。
發現其利用銀元素作為骨架來鋪設了一條電子通路,然後又用其他的碳、氮、矽的常見惰性元素作為護壁來進行封裝、最後用堿基對來組成螺旋雙聯。
電子在銀元素骨架中穿梭,碰撞能量被碳,氮,矽基團吸收掉一部分,另一部分化作動能勢能被堿基對之間的氫鍵所吸收。
氫鍵在吸收掉一部分勢能後發生斷裂。有趣的是,斷裂後的的堿基對并不會像拉鍊一樣被直接撕開,而是會被相鄰的堿基對吸引,然後把原配踢開,自己參與重新組合。
這就導緻了兩條螺旋鍊條整體不斷交替旋轉,然後将所有的能量傳導向分子的末端。
更有意思的來了,一旦這種導體形成回路,那麼這種螺旋鍊條首尾相連,分子也就不存末端了。
根據能量守恒定律,能量不可能憑空消失,那麼能量去哪兒了?
很簡單,由于化學鍵的頻繁斷裂與組合,将這個大分子中的電子電離了,形成了理論上的等離子體。
能量持續增加,由于雙螺旋結構中存在大量自由電子,又被雙螺旋結構附帶着切割磁感線的運動,所以能量通過磁場又轉化為了電勢。
兜兜轉轉,本來應該轉化為熱能的電能,又重新變回了電能。這樣整體來看,也就等于減少了電能損耗,最終可以在常溫常壓選達到【超導】的标準。
這第二種雙螺旋超導結構所适用的溫域,在—67c到269c之間。
一旦低于—67c這個溫度,雙螺旋鍊條的相對運動将會被環境低溫給減速掉,從而導緻能量被外界環境搶走。
而一旦溫度高于269c,這個材料的結構就會被破壞,導緻雙螺旋相互運動卡殼,材料整體崩潰。
但其實,這種材料最優秀的地方,是可以自動吸取環境熱量,來轉化為電勢。
因為一旦材料形成等離子體後,雙螺旋運動會将動能轉化為電能,這樣反而可以吸收掉布朗運動的熱量。
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