初章 噩梦的开端(上) 2014-06-16
噩梦的开端(中) 2014-07-05
噩梦的开端(下) 2014-07-21
奇异毒药(上) 2014-07-26
奇异毒药(中) 2014-07-31
奇异毒药(下) 2014-09-22
异变 2014-09-30
异类觉醒(上) 2014-10-08
异类觉醒(中) 2014-10-12
异类觉醒(下) 2014-10-16
目标狙击(上) 2014-10-20
目标狙击(中) 2014-11-08
目标狙击(下) 2014-12-08
沉封的往事(上) 2014-12-09
沉封的往事(中) 2014-12-26
沉封的往事(下) 2014-12-30
兽化实验(上) 2015-01-11
兽化实验(中) 2015-01-17
兽化实验(下) 2015-01-20
地下交易(上) 2015-01-21
地下交易(中) 2015-02-04
地下交易(下) 2015-02-15
完全状态(上) 2015-02-19
完全状态(中) 2015-03-04
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制药成功(上) 2015-03-31
制药成功(中) 2015-04-01
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遭遇叛变(上) 2015-04-04
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拼死逃脱(上) 2015-05-25
拼死逃脱(下) 2015-06-19
恶魔诞生(上) 2015-07-23
恶魔诞生(中) 2015-07-27
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两年后的两人(上) 2015-09-23
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特殊调查2(上) 2015-11-27
特殊调查2(中) 2015-12-06
特殊调查2(下) 2016-01-11
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特殊调查3(中) 2016-01-28
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迷离少女(上) 2016-02-26
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超级药物(上) 2016-06-03
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地下搜索(上)) 2016-07-08
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番外篇(上) 2016-08-25
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最强生物(上) 2016-10-26
最强生物(中) 2017-01-01
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光与影(上)) 2017-01-21
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临界
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临界哪里
就超导体而言,除了临界温度,还有临界磁场、临界电流密度等至少三个关键的临界参数。这意味着,任何情况下,只要突破三个临界参数中的任何一个,就意味着材料要么失去完全抗磁性,要么失去零电阻效应,或者两者统统消失。
这几天也有不少投资人问我。我是希望大家能够冷静下来,因为从材料走到产业化要克服很多困难。我具体说说,其实并不是常温常压下它超导了就能用了,因为超导体还有3个重要参数——临界温度、临界磁场、临界电流密度。
要找到一个好用的超导体,必须具备“三高”,“三高”包括高临界温度,高临界磁场和高临界电流。超导体要有足够的温度才能超导,磁场太强也会破坏超导,电流太大也不行,必须三个条件都很高,这个材料才好用。
在寻找金属氢化物的过程中,人工智能就可以起到很大作用。比如借助强大的计算能力,给出相关材料在不同压力下可能的稳定结构,结合人工智能筛选,寻找出有可能出现超导电性的材料,再根据已知的超导理论,来推测其超导临界温度。一旦发现临界温度可能很高,就可以尝试开展实验合成,通过实际测量来验证其超导的可能性。
但是,科学家们至今仍没有找到一种真正的室温超导体。目前研究发现,提高超导体临界温度,最好的路径就是从高压着手。“在高压下寻找一个材料更高的临界温度,是一个比较成熟的研究体系了。每次去参加超导会议都有相关的报告。”朱佳敏说。
在物理学界,一般室温严格定义为300K,约相当于27℃。尽管迪亚斯等人的研究还不是严格意义上的“室温”,但这种超导体的临界温度,已经是在如此低的压力下的最高纪录。此前使用类似材料所进行的实验,所需的压力在数百万个大气压,迪亚斯团队报道的新材料所需压力要低得多。
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来自八极星
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很了不起的一部漫画!主题是一位七十岁的老人拾梦,高龄学芭蕾,但想探讨的似乎很多很多,是一个很有野心的企划!爷爷跳芭蕾,要面临很多问题,家人的不理解、世俗的眼光、身体素质的局限性,甚至还有隐藏的病症。跳芭蕾不容易,对爷爷来说是这样,对正值壮年的采陆来说,也是。采陆面临着临界点,不超过便成仁,要么跳出来,要么服役,再出来也许就是放弃。采陆也有自己的问题,父亲不理解、自己没信心、身体的伤痛,并没有因为青春而过得有多自得,很多彷徨,很多恐惧。俩人搭伴跳舞,一开始当然是不顺利的,最后其实也没多顺。两个人对自己似乎都有些不确定,对对方却信心满满,这样一个不普通的组合借助对对方的支持和鼓励,相扶着,都走上了自己的舞台。爷爷抓住了最后的时间,好好跳了一场;采陆抓住了最后的机会,终于飞起来了!俩人算是相互救赎了吧,还有家人,还有踢足球的青年还有好多好多,坐在轮椅上飞舞的奶奶,心中仍怀有美好憧憬的医生大叔,每个人都从中得到了很多。我想,读者也是吧,感动过、激动过之后,我们每个人也都会有所收获吧!
我六岁时的梦想是跳芭蕾,妈妈说辛苦,没让我学;二十年后,我还是想跳,就一鼓作气开始学了。
能跳舞,真好!
猫鱼233
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一串漫画带你了解核辐射的恐怖之处
本漫画原型为1999年日本东海村核临界事故,此漫画主人公原型为大久内(人名)
百度上有大久内被核辐射后的图片,因为过于血腥不能过审,所以想寻求刺激的朋友可以去看看
希望日本不会排放核废水,专家说如果排放了核废水,十年后,整个太平洋将不会再有任何生物
核武器害人不浅啊
月明_余晖
3
临界出自哪里
陆武陵
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