以说是‘质地坚硬’了。>
在金属硬度的检测上,有好几种相关的检测方法,包括布式硬度、洛氏硬度、维氏硬度等。>
其中洛氏硬度是最容易的方法之一。>
洛氏硬度试验是压痕试验方法,是测量压痕的深度,就是将压头(金钢厂圆锥体或钢球)压入试样表面,经过规定保持时间后,卸除主试验力并用测量的残余压痕深度增量计算硬度值。>
洛氏硬度之所以容易进行,是因为有‘硬度机’存在,只要进行了实验就可以从硬度机读出硬度数据。>
作为一种单质金属,70-105 已经很高了。>
金、银、铜、铝等几种性质稳定的金属中,铜的洛氏硬度是最高的,通常的硬度范围是45-90 。>
铝的洛氏硬度其次,范围在20-60 。>
铜和铝制造的工具、器具,都已经可以用‘坚固耐用’来形容,一阶银70-105 范围的硬度,最低标准也超过了铝。>
当然,比起接近超导特性来说,硬度高的特性不算什么,甚至可能起到反作用。>
比如,硬度高就不容易塑形。>
但某一方面特性突出,也代表具有一定的‘应用探索性’,可以针对其做单方向的研究,就可能实现更多的应用。>
当前重要的还是导电性能。>
即便已经是晚上十一点,王浩还是带着何毅一起去了胡秀全的实验室,想要第一时间知道大致数据。>
在确定一阶银不具辐射性后,两人甚至直接参与了实验。>
很快。>
第一次实验结束了。>
“2.78x 10^(-14)Ω.m?”>
根据各个检测仪器上的数据,王浩亲自动手做了计算,最后得出了一个瞠目结舌的结果。>
“确定吗?”>
胡秀全也愣住了,他继续做着计算,也很快得出结果,“2.78x 10^(-14)?还真是……”>
“这个数据……”>
他一时间不知该怎么形容,激动的脸色通红、青筋暴起,马上用力喊道,“再来下一个实验,今天晚上就要确定结果!”>
实验室的所有人也都激动起来。>
他们对于实验结果是有预期的,因为之前做一阶金的电阻率检测,得出的结果是1.91x 10^(-13)Ω.m。>
那已经是非常惊人的数据。>
每个人的形容都是,“几乎就是超导”,放在很多的应用领域上,‘10^(-13)’数据级别的电阻率都可以忽略不计。>
现在是一个更加惊人的数据,电阻率又低上了一个数量级,也就代表‘电阻更加可以忽略不计’。>
这实在太惊人了。>
即便不用深入的去思考,他们都知道自己正在参与一个‘重大成果’的见证实验。>
重大到什么程度呢?>
“这可能是会促进科技大爆发!”>
“可能会让各个领域,全面完成跨时代的性能升级,可能会彻底改变人类的生活……”>
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