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所谓的“超导技术”,就是人类二十世纪的一项伟大的成就,它带给人类无限的美好遐想,如风驰电掣的超导列车、高效的超导电机、无损耗的超导输电等等,将成为改善人类生活和生存环境的有力工具。而在“另一时空”中,目前超导技术最成功和广泛的应用,就在于获得大空间的超强磁场(5t以上)。请注意,那可不是仅仅局限于“纸上谈兵”的理论哦——国际上10t磁场的超导磁体已经开始商业化。

超导技术,或者采用其他技术,所产生的强磁场是自然界没有的一种高能物理场,在这种能场中,将发生许多奇特的现象。例如。水的变形,非导磁的木材、水滴、塑料、虫子、草莓等物质在超强磁场(5t以上)中将悬浮起来;金属凝固过程中,晶粒将发生转动,进而融合,形成类似单晶的组.织;此外,强磁场对凝固过程的“成核过程”也产生显著的影响,起到细化晶粒的作用。

鉴于强磁场这些奇妙的效应,某些发达国家对强磁场下材料制备给予了极大的关注。

另外,超强磁场的作用,可以直接达到原子尺度。因此,它对众多领域的影响是极为深远的。超强磁场极强的能量,还可以引起纳米材料晶格的崎变,从而为制备高性能的纳米材料提供了一个非常好的条件。在纳米材料制备领域中,纳米材料形状和性能的控制是非常关键的问题。而利用超强磁场极强的磁力作用,它可以控制纳米颗粒朝某一优先方向生长,从而获得高度各向异.性的纳米材料。此外,在这种奇特的纳米材料成型时,超强磁场的作用可以使纳米粉体在烧结过程中。仍能保持很高的各向异性,而这是采用其它方法难以达到的。

磁化的研究,一直是化学化工工作者致力研究的领域。“另一时空”的历史中,在最初致力于人为制造“磁场”的实践中。四十年时间,人们只能获得0.1—1t左右的磁场,在这种强度的磁场下,磁场对化学反应的影响几乎可以忽略(等于“白干”了呀)。

由于磁场对物质体系能量的影响。随着磁场强度的平方呈正比增加,因此,在10t-20t甚至100t的超强磁场下。磁场对化学反应体系的影响已经到了非常显著的地步,甚至可以影响到化学反应的反应热、ph值、化学反应进行的方向、反应速率、活化能、熵等诸多方面。

在光、磁、电等物理领域,研究过程离不开特殊材料,如磁光材料、光学晶体、光纤、多功能膜、磁性材料、导电材料等。

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不过,话说回来,梓星这家伙(也包括

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