除非是像中一样,给他一个☧🁵万能的系统,再给予他一千年的寿命,🈁🞦或许有机会能触摸熟悉每一个领域。

    就像芯片的发🄐☘⛕展,这完全可以说是一个复杂程度不亚于可控核聚变技术的领域。

    从设计、🏧🜚🂯制造、🖲🖤🔦封装、测试,每一个环☋♛节都又衍生出繁多的分支。

    其他的🏼不说,光是🃁🔶🅅制造环节,一个光刻机,就足够卡死绝大部分的国家了。

    别看AMSL能够生产当今世界上最先进的EUV光刻🞹机,但那并不是风车国🂻📼一🐳🃸🜦个国家的成果。

    这种工业王冠上的明珠,🗶☝🀘是集十几个西方国家,几十个顶🙄🇸🝕尖公司一起🟄🚥努力配合,才完成研发制造的。

    华国要以一己之力,去追求超越十几个国家的成果,其难🙄🇸🝕度自然不言而喻。

    所以对于🏧🜚🂯科技的发展,徐川自然是希望越多的人进入这个领域越好。

    一路来到川海材料研究所,徐川打了个电话给樊鹏越,这位大师熊迅速🞙🔣赶🆦👱了下来。

    “情况如何了?”

    看着穿着🏧🜚🂯熟悉白🖲🖤🔦大褂的大师兄,徐川也没废话,直接开口问道。

    樊鹏越简略的汇报道:“模型已经建立起来了,高温铜碳银复合超导材料的机理也🄿🃔🗢已经引入进去了,目前正在做模拟实验,看🜝🃇看能不能通过模型来找出让超导材料临界磁场提升的方法。”

    “先带我去看看。”

    徐🌮🂛川点了点头,也没多说,跟着朝实验室走去。

    提升超导材料的临界磁场并不是一件那☋♛么容易的事情,自1911年,卡默林·昂内斯在4.2K的极低温🐳🃽🝕环境下发现汞具👮🌍有零电阻现象后。

    超导现象引起了物理与材料科学界广泛高度关注,大量研究人员投入到这类具有高载流能力的新材料研发🃉🕿和超导电流传输机理揭示的研究热潮中。

    但时至今日,超导🃁🔶🅅材料依旧并💺🖺没有太大的突破。

    如果不是他带来了高温铜碳银复合超导材料,如今🅿🌗的科学界距离大规模的应用高温超导🛥🞜🔼材料依旧是个难🀠♵🌰题。