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具有魔角效应的双层石墨烯出现之后,国家对于星海边缘部,以及部门下面的大千项目,明显上心了不少。
因为室温超导虽然不是什么万能灵药,但是也足以在当前的国际上脱颖而出,甚至可以说率领着人类跨入下一个时代。
首先最直接,也就是最好懂的利用,就是纵横在千家万户头顶上的电线了。
扯掉这部分输电线的电阻消耗之后,人民群众就可以享受到更加稳定和高效的电能。
某种程度上,甚至也会更安全。
发电厂之所以要使用高压电,将电流输送到千家万户之后,再通过变电站降压到220v,然后才通电到居民区来使用,就是因为在电阻相同的情况下,电压越大,损耗的能量就越小。
如果常温超导得以实现的话,那么高压电的电压就没有必要夸张到那种极端的程度。
虽然不至于降低到人体安全电压的36v,但是只要不是那种触之即死的铁塔上的高压,而是居民用电的220v的话,那么触电的人多少还有能够被抢救一下的可能。
而不是变成一溜绑在安全绳上的焦炭。
输电的损耗减小,那么我国正在大力发展的各种非火力的发电,也会一跃上涨一大截产能。
风电、光电和地热电,之所以发展缓慢,非国家推动就难以进行下来,就是因为适合布局这些发电方法的资源都在我国西北,甚至就在无人区。
从那些荒芜的地方输电到哪怕最近的居民区,也是不小的损耗,这种基础的建设和维护,更是不小的工程。
若非炎夏有着十年树木百年树人,做长时期的大工程的传统,换一个西方的,只需要管好几年时间的选举出来的政府,他们怎么都不会做这种短期内亏本,长期内才有勉强成效的工作。
如果输电电阻消失,那么从电能的视角来看,西北和中部,甚至和东南方,就没有什么距离不距离的事了,简直就是天涯若比邻。
过去在路上损耗的那些能量,现如今都会变成炎夏新挖出来的产出。
除了传输,超导也可以运用在储存之中,将超导材料运用于能量储存装置中,那么储能装置的能量密度就可以来一个大的跨越。
而光是实现了运输和储存,还没有解锁电能之外的运用,就已经足够炎夏进入全新的领域。
但是这还没完,电子器件方面,也会因为超导材料,而一举跨越。
零电阻,也就可以做到零发热和低功耗,没有了发热,就可以进一步的小型化。
有些品牌的手机往往会因为过分发烫而引人诟病;电脑主机里面不但要装上许多风扇,形似煤气灶的显卡也是自带两到三个大风扇,甚至还会有人在装机的时候选择水冷来替代传统的风冷;大型网络公司的服务器,不是放在溶洞就是放在水底,也是为了冷却机器。
这些额外的需求和成本,不都是因为电子器件的发热带来的吗?就算不进行小型化,仅仅只是去掉这些造冷的设备和需求,炎夏就足够直接通过成本低廉和长时间运行也不会降速降频的特性,而破掉外国的芯片封锁。
更何况,逻辑电路的小型化,更是一个大杀器,是人类科技进一步智能化的前置条件。
从以前堆满好几个房间的晶体管的“电脑”
,再到现在手机里面蚀刻在指甲大小的集成电路芯片。
没有逻辑电路的小型化,不管是电子表还是手机和个人电脑,都不会出现。
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