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超导:2011年将成为发现百年、应用元年--中图社
2011-05-04

  1911年4月8日,荷兰莱顿大学物理学家昂纳斯教授在实验中观察到,在冷却到绝对温度4.2度(摄氏零下269度)以下液态氦中所注入的水银的电阻突然消失了,由此发现了超导[ChaoDao]现象现象。

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  电阻是导体对电流阻碍作用的大小,导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大,电流损耗越大。如果电阻为零,那么电子产品的耗电量将大幅降低,同时电流通过线圈也将产生较高的磁力。基于这一特征所发明的核磁共振成像目前已经在众多病院使用。

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  今年是超导[ChaoDao]现象发现100周年,日本将正式普及比核磁共振成像更加走进大众生活领域的超导[ChaoDao]材料[CaiLiao]。

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  1987~88年间美国和日本发明的氧化铜是主要的超导[ChaoDao]材料[CaiLiao],它在沸点为绝对温度77度(摄氏零下196度)的液态氮中的电阻为零。相对于核磁共振成像中所使用的金属材料[CaiLiao],它能够在更高温度上消除电阻,所以被称为“高温超导[ChaoDao]材料[CaiLiao]”。也因此有望应用于市场规模较大的日常家用电源线中。

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  今年11月,住友电气工业公司将联合东京电力公司、前川制作所在横滨市的一个变电站进行首个面向一般家庭住户的通过高温超导[ChaoDao]电缆的输电实验。电缆长度为250米,可为50万户输送20万千瓦的较大电量。发电站通过这一电缆向变电站输电,然后再连接现有的电缆,输送至一般住户家庭或工厂。 dedecms.com

  该实验的高温超导[ChaoDao]电缆置于充满液态氮的绝缘管中。基于变电站一年间的实验结果,未来新建管道有望采用高温超导[ChaoDao]电缆,替换输送着超过154千伏高压电流的地下管道内的金属电缆。

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  但是,多数国家对电力建设管理较为严格,所以在基础设施建设中使用超导[ChaoDao]材料[CaiLiao]并非像研究人员所期待的那么顺利。高温超导[ChaoDao]电缆是一项新的基础设施,以往也没有实践应用验证。所以,新建输电工程可能还会沿用传统的金属电缆。为了尽早将超导[ChaoDao]材料[CaiLiao]投入市场,住友电气工业公司希望在该变电站实验项目中取得较好的数据结果。

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  高温超导[ChaoDao]材料[CaiLiao]的潜在客户并非只有电力企业。住友电气工业公司为了挖掘输电用途之外的市场,2010年在其超导[ChaoDao]能源技术开发部内特别设置了应用开发部。 本文来自织梦

  除了远距离输电之外,住友电气工业公司还计划面向使用来自变电站输送的大规模电量的数据中心、钢铁企业、化工厂等,开发几百米的短距离输电用途的需求,并有望着手开拓用于新能源汽车的的高温超导[ChaoDao]发动机等新型用途。 内容来自dedecms

  住友电气工业公司希望从变电站输电用途着手,将2011年变为高温超导[ChaoDao]材料[CaiLiao]正式应用的元年。该公司具备每年生产500千米高温超导[ChaoDao]电缆的能力,为了使超导[ChaoDao]材料[CaiLiao]得到正式、广泛的应用,计划在今年内将生产能力提升到1000千米,还计划开始向中国、俄罗斯等地拓展国外业务。 内容来自dedecms

  目前的高温超导[ChaoDao]材料[CaiLiao]主要是功能陶瓷材料[CaiLiao]氧化铜。住友电气工业公司也正在推进更易于加工的有机材料[CaiLiao]的研发。在这方面,日本冈山大学的研究一直处于前列。 dedecms.com

  日本冈山大学久保园芳博教授在2010年3月的英国权威科学杂志《自然》中发布了可造成超导[ChaoDao]现象的温度更高的有机材料[CaiLiao]。石油中含有的二萘品苯(picene)化合物可在绝对温度18度(摄氏零下255度)下产生超导[ChaoDao]现象。尽管这一温度比先前的高温超导[ChaoDao]材料[CaiLiao]氧化铜要低一些,但是通过对其结构进行改良,非常有可能提高其产生超导[ChaoDao]现象的温度。 本文来自织梦

  常年从事超导[ChaoDao]材料[CaiLiao]合成实践与理论研究的日本冈山大学在久保园芳博教授发明新材料[CaiLiao]之后,进一步加速了该领域的研究。2010年11月,横谷尚睦教授联合长崎综合科技大学的加藤贵准教授发布了用计算机模拟的超导[ChaoDao]材料[CaiLiao]电子特性的精密计算结果。数据显示,如果采用比二萘品苯分子量更小的菲(phenanthrene),有可能在温度升高到绝对温度100度(摄氏零下173度)的情况下,实现与氧化铜同样的零电阻超导[ChaoDao]现象。 dedecms.com

  日本冈山大学在2010年7月设置了“能源环境新材料[CaiLiao]基地”,主要希望推进以超导[ChaoDao]材料[CaiLiao]为主的节能材料[CaiLiao]开发。不仅有机材料[CaiLiao],他们还综合研究氧化物、金属等其他超导[ChaoDao]材料[CaiLiao],并计划在荷兰莱顿大学发现超导[ChaoDao]现象的4月8日召开揭幕式,向世界各地宣传其超导[ChaoDao]领域的研究。 dedecms.com

  超导[ChaoDao]研究也得到了日本政府的有力扶持。日本科学技术振兴机构在2010年启动了旨在解决环境与能源问题的高端低碳技术项目。其中设置的四个专项领域之一就是“超导[ChaoDao]装置”。

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  尽管超导[ChaoDao]现象是在荷兰发现的,但是核磁共振成像等应用设备主要是在日本培育出来的,同时二十多年前发现的高温超导[ChaoDao]材料[CaiLiao]也是以日本为主应用起来的。日本政府希望继续对超导[ChaoDao]材料[CaiLiao]的研发进行大力扶持,以期快速实现产业化应用。

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