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    心中如此一想,他看向了任务列表中,现在还剩下的那个任务。

    【常温超导的奇迹】。

    成功合成出常温超导体……

    “这个任务,也过了一年多了啊。”

    李牧心中轻叹,当然,随后他的嘴角又是微微一翘。

    虽然用了很久的时间,但却是值得的。

    他将自己的注意力沉入到真实宇宙环境模拟空间之中。

    在那块系统提供的常温超导体材料的旁边,同样还躺着另外一块金属材料。

    而只要放大倍率,进入微观视界的话,就能够发现,这两块材料,在微观的构成上,已经是十分接近了。

    这也就意味着,这块常温超导体,李牧就快要复刻出来了。

    “现在,还差上一点……”

    他的心头微微一动,然后随手从旁边拿了一张草稿纸,在上面写了一串复杂的式子。

    如果来一位研究玻耳兹曼方程比较深入的教授的话,大概就能够将这个方程给认出来,这是李牧当初对玻耳兹曼方程的进行研究后,所得到的一种新结构,现在可以称之为李-玻尔兹曼方程。

    这种全新的方程,现在已经成为了统计物理学中的主要方法,在研究大量粒子行为的过程中,有着十分巨大的帮助。

    “根据理论上面的计算,应该是没有问题,但就是在结构上还差一点……这最后的一点,应该就是源自于对电子之间的成键机制了解的还不够到位。”

    他回想了一下现在的合成流程。

    “先将铜和铁以常规方法的熔融在一起,然后铌需要以铌粉状态撒入,在这个过程中,铌粉快速融解进去,并且因为密度的原因而在铜铁熔浆中混合进入……最后的锌需要以锌蒸汽的形态凝固到其中,不过,中间肯定还差了一点什么。”

    李牧摇了摇头。

    这就是材料逆向的难处所在,配方什么的都可以用现有的各种仪器所发现,但是想要将工艺给逆向研究出来,几乎不可能,毕竟,整个过程中可能会存在各种的变量,比如温度,比如原材料的形态,再比如采用了什么样的方法等等。

    就像高中化学的工业流程题型。

    题目的最终目的可能都是为了制备同样一种产物,比如提炼铝、铜、铁等等,但是流程,却就可能大相径庭,完全不同。

    甚至催化剂的不同,也能带来不一样的结果。

    李牧忽然一愣。

    “催化剂?”

    他微微眯起了眼睛,忽然想了起来,他还真是差点把催化剂这个东西给忽略了。

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