看上去這确實是個比較尴尬的問題,畢竟常溫超導材料普及之後,所有的通電線路都沒有電阻,那麼為了損耗而提高的電壓也就沒有了用武之地!是否我們當前如火如荼正在實施超高壓輸變電工程真成了擺設?我們又該如何面對未來的常溫超導應用局面?
超導體是指在某一特定的溫度下,電阻突然變為零的導體!不過一般在實驗中将電阻值低于10^(-25)Ω即認為電阻為零!除了零電阻特征,超導體的另一個重要特征是抗磁性,上圖就是懸浮于超導體上方的磁鐵,這種效應成為邁斯納效應!
這種錯開了一定角度的兩層石墨烯材料,就是傳說中的常溫超導材料,不過與傳說中的常溫超導有一些出入的是它仍然需要比較特殊的條件,比如在1.7開(-271.45℃)的條件下得到!它是2018年時在麻省理工大學讀博的中國留學生曹原發現的,當時由他的導師帶領下開創性的将兩層材料以一個1.1度的角度錯開時得到!
石墨烯是一種由碳原子呈蜂巢晶格的二維碳納米材料,它具有優良的光學、力學以及電學性能,在高強度材料以及未來的超導中都将會有極為廣泛的應用,盡管它具有優良的性能,但迄今為止由于生産工藝,以及實際應用與産業發展上都是雷聲大雨滴小!那麼它所具有的常溫超導潛力未來可以橫掃超高壓輸電嗎?
要了解這個問題我們必須得了解下超導體的三個臨界參數,分辨是:臨界轉變溫度Tc、臨界磁場強度Hc和臨界電流密度Jc。超導體必須同時處于三個臨界條件内時超導條件才能成立!而這其中最關鍵的是臨界電流目睹,當超導體内通過的電流大于臨界電流密度時,超導體即刻恢複為正常狀态!
簡單的說即使實現了常溫超導,那麼它的電流仍然不能無限制增加,而且從東到西,從夏到東這個條件變化是極大的,至少在未來很長的時間内都不會有一種常溫超導材料可以達到如此溫度寬度以及各種惡劣的簡陋條件下超導!它仍然需要比較特殊的環境!從理論上來看特高壓輸電和常溫超導一點都不矛盾,即使實現了常溫超導,那個成本使用條件一樣令人難以承受,而特高壓依然可以在這上面有非常優秀的表現!
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