中美日超導(dǎo)大戰(zhàn)領(lǐng)先者天天換
上世紀80年代末90年代初,中、美、日三國科學(xué)家的“超導(dǎo)大戰(zhàn)”至今仍讓人記憶猶新。在那場“大戰(zhàn)”中,中國科學(xué)院物理研究所超導(dǎo)研究團隊不分晝夜地在實驗室工作,困得實在受不了了,就在桌子上躺一躺或在椅子上靠一會兒打個盹兒,醒了繼續(xù)做實驗。那時,他們研究的是銅氧化物高溫超導(dǎo)體。
正是在這一波研究熱潮中,物理所科研人員開創(chuàng)性地使用了便宜而好用的液氮替代昂貴的液氦來實現(xiàn)超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度,為超導(dǎo)研究和應(yīng)用開辟了一片嶄新的天地,大大方便和加速了全世界的高溫超導(dǎo)研究。
時隔20年后,日本科學(xué)家發(fā)現(xiàn)在臨界轉(zhuǎn)變溫度為26K時,鐵砷化合物具有超導(dǎo)電性。以物理所和中國科技大學(xué)為代表的中國科學(xué)家們則發(fā)現(xiàn)一系列高于麥克米蘭極限溫度的鐵基超導(dǎo)體,使之成為第二個高溫超導(dǎo)家族。他們還創(chuàng)造了鐵基超導(dǎo)體臨界轉(zhuǎn)變溫度的世界紀錄。
當(dāng)被問及成功的秘訣時,他們的回答是:堅持。
在銅氧化物高溫超導(dǎo)體突破了麥克米蘭極限溫度以后,全世界科學(xué)家對超導(dǎo)材料的探索一度陷入迷茫,國際上的相關(guān)研究進入低谷。在各種學(xué)術(shù)期刊,特別是那些高影響因子的期刊上發(fā)表高溫超導(dǎo)論文變得愈發(fā)困難。
國內(nèi)的高溫超導(dǎo)研究也因此受到了影響,有些研究人員在數(shù)次碰壁后紛紛轉(zhuǎn)到其他領(lǐng)域,很多團隊都不得不解散。物理所和中國科技大學(xué)的超導(dǎo)研究團隊卻一直抱著對超導(dǎo)科學(xué)的渴求,堅守著這塊陣地,持之以恒地進行著實驗,無數(shù)次的制備、觀察、放棄、重新開始……
于無聲處聽驚雷。沉寂是在新事物出現(xiàn)之前免不了的一個階段。“熱的時候堅持,冷的時候也堅持;錢多的時候堅持,錢少的時候也堅持。”
二三十年的不懈探索,這支隊伍在鐵基超導(dǎo)材料的探索中掀開了新篇章,創(chuàng)造了中國超導(dǎo)又一個新奇跡,使超導(dǎo)界的未來之路又變得光明起來。
正如《科學(xué)》雜志在一篇題為《新超導(dǎo)體將中國物理學(xué)家推到最前沿》的文章中所說:“中國如洪流般不斷涌現(xiàn)的研究結(jié)果標志著在凝聚態(tài)物理領(lǐng)域,中國已經(jīng)成為一個強國。”
“爺爺,磁懸浮火車是誰發(fā)明的呀?”“軌道上得安多少磁鐵?”
在孩子們的眼里,應(yīng)中國科技館之邀向他們進行超導(dǎo)科普的中科院院士趙忠賢,儼然成了一個魔術(shù)師。
“這個現(xiàn)象是個物理現(xiàn)象。超導(dǎo)體是宏觀的量子現(xiàn)象。以后還要找到不用液氮降溫,在室溫就能用的超導(dǎo)體。你們愿意去找嗎?”
“愿意……”
讓孩子們也為之著迷的超導(dǎo)是物理世界中最奇妙的現(xiàn)象之一。超導(dǎo)作為宏觀量子態(tài)具有極為特殊的物理性質(zhì)和極大的應(yīng)用潛力,特別是在能源方面。有人認為21世紀電力工業(yè)的技術(shù)儲備有兩個,一個是超導(dǎo),另一個是智能電網(wǎng)。正是因為超導(dǎo)的特殊性,世界上很多物理學(xué)家都在為尋找更高溫度下的超導(dǎo)材料而努力。
1911年,荷蘭科學(xué)家發(fā)現(xiàn)水銀在極低溫條件下的超導(dǎo)性,開辟了科學(xué)研究的新領(lǐng)域;1986年,德國科學(xué)家與瑞士科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了臨界轉(zhuǎn)變溫度為35K的銅氧化物超導(dǎo)體,很快包括中國科學(xué)家在內(nèi)的研究團隊將銅氧化物超導(dǎo)體的臨界轉(zhuǎn)變溫度提升到液氮溫區(qū)以上,突破了麥克米蘭極限溫度,使其成為高溫超導(dǎo)體。時隔20年后,日本科學(xué)家發(fā)現(xiàn)鐵砷化合物的超導(dǎo)性,中國科學(xué)家又發(fā)現(xiàn)一系列高于傳統(tǒng)超導(dǎo)體極限臨界溫度的鐵基超導(dǎo)體,使之成為第二個高溫超導(dǎo)體家族。
突破禁區(qū)的鐵基超導(dǎo)研究
“如果有一天,超導(dǎo)又有新的突破,我相信一定有中國人的身影。”
超導(dǎo)是20世紀最偉大的科學(xué)發(fā)現(xiàn)之一超導(dǎo)電性的簡稱,指的是某些材料在溫度降低到某一數(shù)值以下時,電阻突然消失并且不能被磁場穿過的現(xiàn)象。這樣的材料稱為超導(dǎo)體,而這個溫度稱為超導(dǎo)臨界溫度,或超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度。
令科學(xué)家困擾的是,超導(dǎo)體的轉(zhuǎn)變溫度不能超過40K(約零下233攝氏度),這個溫度也被稱為麥克米蘭極限溫度。
1986年,兩名歐洲科學(xué)家發(fā)現(xiàn)以銅為關(guān)鍵超導(dǎo)元素的銅氧化物超導(dǎo)體的轉(zhuǎn)變溫度高于40K,因而被稱為高溫超導(dǎo)體。
2008年以來,在日本科學(xué)家發(fā)現(xiàn)鐵砷化合物的超導(dǎo)性之后,以中國科學(xué)家為主發(fā)現(xiàn)了一系列新超導(dǎo)體,它們都是以鐵為關(guān)鍵超導(dǎo)元素,轉(zhuǎn)變溫度可以到達40K以上。這些超導(dǎo)體統(tǒng)稱為鐵基高溫超導(dǎo)體。
“過去探索高溫超導(dǎo)的人都怕鐵,只要有鐵,這個系統(tǒng)的臨界溫度就高不了。”趙忠賢告訴記者,鐵基化合物由于其磁性因素,曾一度幾乎被無數(shù)國際頂尖物理學(xué)家斷言為探索高溫超導(dǎo)體的禁區(qū)。
直到2008年2月18日,日本東京工業(yè)大學(xué)教授細野秀雄和他的合作者在《美國化學(xué)會志》上發(fā)表了一篇兩頁的文章,指出氟摻雜鑭氧鐵砷化合物在26K時即具有超導(dǎo)電性。
“這個材料的結(jié)構(gòu)和正常態(tài)的物理特點與我們長期以來的研究思路完全一致,能出現(xiàn)26K的超導(dǎo)性立刻引起了我們的共鳴。”據(jù)趙忠賢介紹,基于長期的相關(guān)研究,他們認為在某些有特殊自旋和電荷有序性質(zhì)的層狀結(jié)構(gòu)體系中可能存在高溫超導(dǎo)體,并一直不懈探索。此前,物理所就有幾個小組研究有關(guān)材料的結(jié)構(gòu)、磁學(xué)性質(zhì)和超導(dǎo)性問題。
2008年3月初,物理所的一些研究人員認為:鑭氧鐵砷化合物不是孤立的,26K的轉(zhuǎn)變溫度也大有提升空間,類似結(jié)構(gòu)的鐵砷化合物中很可能存在系列高溫超導(dǎo)體。
3月25日,正當(dāng)國際物理學(xué)界對鐵基超導(dǎo)體是不是高溫超導(dǎo)體舉棋不定時,中國科技大學(xué)陳仙輝研究組在SmO1-xFxFeAs體系常壓下發(fā)現(xiàn)超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度為43K的超導(dǎo)電性;3月26日,王楠林、陳根富也獨立發(fā)現(xiàn)了41K的CeFeAs(O,F)新超導(dǎo)體。這些結(jié)果突破了傳統(tǒng)超導(dǎo)的麥克米蘭極限(40K),證明鐵基超導(dǎo)體是除銅氧化物之外的又一類非常規(guī)高溫超導(dǎo)體。這一發(fā)現(xiàn)在國際上引起了極大轟動,標志著經(jīng)過20多年的不懈探索,人類發(fā)現(xiàn)了新一類的高溫超導(dǎo)體。
基于多年積累和直覺,趙忠賢組采用輕稀土替換和高溫高壓合成技術(shù)高效制備了一大批不同元素構(gòu)成的鐵基超導(dǎo)材料并制作了相圖,他們不僅率先使轉(zhuǎn)變溫度突破了50K,并發(fā)現(xiàn)了一系列50K以上的超導(dǎo)體,也創(chuàng)造了55K的鐵基超導(dǎo)體轉(zhuǎn)變溫度紀錄。國際物理學(xué)界認為這就形成了第二個高溫超導(dǎo)家族。
在實驗室里接連傳出捷報的同時,理論物理學(xué)家們也在鏖戰(zhàn)。
王楠林組從實驗數(shù)據(jù)出發(fā),猜測鑭氧鐵砷化合物在低溫時有自旋密度波或電荷密度波的不穩(wěn)定性。
為了進一步解開這個謎團,他們找到了作理論研究的同事方忠。當(dāng)時方忠已經(jīng)計算了鑭氧鐵砷化合物的磁性,并且得到了和猜測一致的不穩(wěn)定性。
看到實驗數(shù)據(jù)以后,方忠立刻作了更加細致的計算,排除了電荷密度波的可能性,作出了“條紋反鐵磁序自旋密度波不穩(wěn)定性與超導(dǎo)競爭”的判斷。這一預(yù)言隨后被物理所戴鵬程研究組和美國另一研究組的中子散射實驗證實。在當(dāng)前的鐵基超導(dǎo)機理研究中,自旋密度波不穩(wěn)定性同超導(dǎo)的關(guān)系已經(jīng)成為最主流的方向。
“如果以后再有更多的樣品和數(shù)據(jù)誕生于中國,我們不必感到驚訝。”《科學(xué)》雜志一篇題為《新超導(dǎo)體將中國物理學(xué)家推到最前沿》的文章中指出,“中國如洪流般不斷涌現(xiàn)的研究結(jié)果標志著在凝聚態(tài)物理領(lǐng)域,中國已經(jīng)成為一個強國。”
為超導(dǎo)研究開辟新天地
“熱的時候堅持,冷的時候也堅持;錢多的時候堅持,錢少的時候也堅持。”
時光回溯到1986年9月的北京,趙忠賢在物理所圖書館中翻閱著最新一期的《物理學(xué)雜志》,當(dāng)讀到了貝德諾茲和繆勒發(fā)表的文章時,他的目光停住了?;陂L期的高溫超導(dǎo)研究,在當(dāng)時大量新的高臨界溫度超導(dǎo)材料不能得到證實的背景下,趙忠賢作出了及時正確的判斷,挑選出有效信息。
“一開始,很多人不太相信。”趙忠賢說,“我,至少我們這個研究組吧,是世界上最早幾個認識到這項工作重要性的小組,所以我們才抓緊了這個機遇來做這件事。”趙忠賢認為繆勒的想法是有道理的,不引起結(jié)構(gòu)相變的點陣不穩(wěn)定,將有利于超導(dǎo)體的臨界溫度。
這個判斷不是憑空而來的。
從1976年開始,趙忠賢就一直積極推動參與組織探索高溫超導(dǎo)體的會議,“這種科技人員之間的交流給了我信息和積累,學(xué)到很多東西,使我能夠作出正確判斷。”
正是根據(jù)這種將結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定與高溫超導(dǎo)相聯(lián)系的推理,趙忠賢相信了貝德諾茲和繆勒的結(jié)果,馬上找人聯(lián)系和籌備,于當(dāng)年10月中旬和物理所陳立泉院士等人合作開始了銅氧化物超導(dǎo)體研究工作。
12月20日左右,趙忠賢和他的合作者在鍶鑭銅氧中實現(xiàn)了起始溫度為48.6K的超導(dǎo)轉(zhuǎn)變,并在鋇鑭銅氧中看到了70K的超導(dǎo)跡象。遺憾的是,70K的超導(dǎo)跡象在熱循環(huán)之后便消失而無法重復(fù)了。
之后,趙忠賢和他的合作者將精力主要集中于重復(fù)這一結(jié)果。
“除夕夜大家都沒有放松工作。”趙忠賢回憶說,“我們開始懷疑是雜質(zhì)的作用。有70K跡象的樣品原料是從倉庫中找來的,那還是1956年公私合營工廠生產(chǎn)的,含有較多雜質(zhì)。而后來用較純原料做出的樣品,結(jié)構(gòu)更接近文獻上說的,轉(zhuǎn)變溫度全在30多K。”
雜質(zhì)的問題對科學(xué)家有很大啟發(fā),他們一直在多相材料中尋找,并替換其他成分,希冀重復(fù)70K的超導(dǎo)跡象。包括用鍶取代鋇在鍶鑭銅氧中實現(xiàn)的高溫超導(dǎo)性。1987年2月19日,趙忠賢和他的合作者在釔鋇銅氧中發(fā)現(xiàn)了起始溫度高于100K、中點溫度為92.8K的超導(dǎo)轉(zhuǎn)變。
看到液氮溫區(qū)超導(dǎo)體成分的報道后,美國貝爾通訊實驗室的化學(xué)家特拉斯康才想起自己早在1月3日就曾制備了5塊釔鋇銅氧樣品,而從未對之做超導(dǎo)測試,只經(jīng)幾個小時的測試,他便發(fā)現(xiàn)其中竟有兩塊是超導(dǎo)的。由于當(dāng)時交流困難,他們在文章中只能引用《人民日報》的文章。
其實,正當(dāng)趙忠賢和他的合作者開始著手研究銅氧化物的超導(dǎo)性時,美日幾個實驗室的研究工作也差不多同步進行,于是就有了上世紀80年代末90年代初爭分奪秒的“超導(dǎo)大戰(zhàn)”。當(dāng)時各家報紙都很關(guān)注每天的進展情況,經(jīng)常有這樣的消息:今天中國到什么溫度,明天美國又到什么溫度,后天日本又到什么溫度,競爭非常激烈。
“當(dāng)時非常特別,準確地說是高潮。”趙忠賢說,他們當(dāng)時不分晝夜,整天整夜都在實驗室工作。困得實在受不了了就在桌子上躺一躺或在椅子上靠一會兒打個盹兒,醒了繼續(xù)做實驗。“當(dāng)時最大的感覺就是要爭分奪秒,時間就是一切!”
“盡管當(dāng)時的條件比國外差得多,但我們也有優(yōu)勢,我們是最早意識到瑞士科學(xué)家工作意義的幾個人,我們就抓住了這個機會。此外,我們這個群體非常努力,集思廣益,發(fā)揮大家的智慧。”趙忠賢說。
在銅氧化物高溫超導(dǎo)體之前,世界上一切超導(dǎo)研究都必須采用昂貴并難以使用的液氦來使超導(dǎo)體達到轉(zhuǎn)變溫度,這對超導(dǎo)研究和應(yīng)用形成了巨大障礙。液氮溫區(qū)超導(dǎo)體把使用便宜而好用的液氮來實現(xiàn)超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度變?yōu)楝F(xiàn)實,為超導(dǎo)研究和應(yīng)用開辟了一片嶄新的天地,大大方便和加速了全世界的高溫超導(dǎo)研究。
默默堅守扎根中國
此后20余年里,高溫超導(dǎo)體研究一直停留在銅氧化物領(lǐng)域。但是這種材料易脆,作為輸電纜應(yīng)用時延展性與柔韌性不夠好,在大范圍的普及應(yīng)用上仍有一定困難。
在突破了麥克米蘭極限之后,全世界科學(xué)家對超導(dǎo)材料的探索又一次陷入了迷茫,國際上的相關(guān)研究進入低谷,在各種學(xué)術(shù)期刊上,特別是那些高影響因子的期刊上發(fā)表高溫超導(dǎo)論文變得愈發(fā)困難。
國內(nèi)的高溫超導(dǎo)研究因此也受到一定影響,有些研究人員紛紛轉(zhuǎn)到其他領(lǐng)域,以求發(fā)表數(shù)量更多、影響因子更高的論文,很多團隊都不得不解散。
當(dāng)大多數(shù)研究者在數(shù)次碰壁后紛紛轉(zhuǎn)移到其他研究領(lǐng)域時,物理所和中科大的超導(dǎo)團隊卻一直抱著對超導(dǎo)科學(xué)的渴求,堅守這塊陣地,持之以恒地進行實驗,無數(shù)次的制備、觀察、放棄、重新開始……
趙忠賢經(jīng)常對學(xué)生說:“既然獻身科學(xué)事業(yè),就要淡薄個人名利。”他和合作者及學(xué)生們經(jīng)常在實驗室里挑燈夜戰(zhàn),做著在別人看來“挺死性”的實驗和研究。
“冷板凳”終究被他們坐熱,鐵基為超導(dǎo)材料探索揭開新的篇章,創(chuàng)造了中國超導(dǎo)一個又一個奇跡,使超導(dǎo)界的未來之路又變得光明起來。
物理所靳常青組的研究方向是高壓新材料和物理,超導(dǎo)成為他們研究工作的一部分,并堅持做有特點的工作。
這么多年一直做超導(dǎo),與同事研究和而不同,靳常青組的特點就是用高壓的方法來研究超導(dǎo)。
當(dāng)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的鐵基超導(dǎo)體系不斷產(chǎn)出優(yōu)秀論文的時候,靳常青“要走別人沒走過的路,要做出自己的新體系”。他帶領(lǐng)團隊通過不懈嘗試和探索,在鐵基超導(dǎo)體1111體系和122體系之外,找到了第三種全新的以鋰鐵砷為代表的111體系超導(dǎo)體,引起了強烈的國際反響。由于鋰鐵砷超導(dǎo)體的自旋密度波性質(zhì)和其他體系明顯不同,因此對進一步探索高溫超導(dǎo)的內(nèi)在機制和提高超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度具有重要意義。
正如趙忠賢所說,“熱的時候堅持,冷的時候也堅持;錢多的時候堅持,錢少的時候也堅持”。那么多年,總有一支隊伍在堅持。
物理所研究員任治安當(dāng)時是趙忠賢組的主要成員之一,之前也是趙忠賢的博士生。在設(shè)備條件很差的情況下,他和研究生一起生長出了一系列轉(zhuǎn)變溫度在50K以上的鐵基超導(dǎo)體。任治安說:“研究要長期積累,長期堅持,原創(chuàng)性成果一定是在積累的基礎(chǔ)上獲得的。正是靠著積累,我們才從鐠氧鐵砷的行為想到去生長一系列氧缺位鐵基超導(dǎo)體。”
物理所研究員陳根富當(dāng)時是王楠林組的一員干將,2007年10月回國加入該組后,即著手開展了LaFeAs(O,F)新超導(dǎo)體,還首次生長出一批高品質(zhì)的超導(dǎo)單晶樣品,推動了相關(guān)鐵基超導(dǎo)機理的研究。
“鐵基超導(dǎo)是一個進步,是一個鼓勵,也是一次思想解放。”趙忠賢認為,他們所取得的一系列成績是因為超導(dǎo)研究在中國已經(jīng)深深扎了根,有積累、有傳統(tǒng)、有人才,特別是各個年齡段的人才。
他相信,有了一代又一代扎根于中國的優(yōu)秀年輕人,超導(dǎo)研究還會取得新的成就。“未來的重大突破,一定有我們中國人的身影。”
探索更適于應(yīng)用的超導(dǎo)體
“中國如洪流般不斷涌現(xiàn)的研究結(jié)果標志著在凝聚態(tài)物理領(lǐng)域,中國已經(jīng)成為一個強國。”
也許大多數(shù)人還沒有察覺到,其實超導(dǎo)已經(jīng)開始走進我們的生活。
近年來,國內(nèi)外相繼研制成功了多種應(yīng)用超導(dǎo)器件和材料,這些成果正在默默地為人類的工作、學(xué)習(xí)和生活提供著便利。如高溫超導(dǎo)濾波器已被應(yīng)用于手機和衛(wèi)星通訊,并明顯改善了通信質(zhì)量;超導(dǎo)量子干涉器件(SQUID)裝備在醫(yī)療設(shè)備上使用,則大大加強了對人體心腦探測檢查的精確度和靈敏度;世界上首個超導(dǎo)示范變電站也已在我國投入電網(wǎng)使用,它具備體積小、效率高、無污染等優(yōu)點,是未來變電站發(fā)展的趨勢。
上面提到的這些超導(dǎo)應(yīng)用,在1911年荷蘭物理學(xué)家卡麥林˙昂尼斯發(fā)現(xiàn)超導(dǎo)時是絕對沒有任何人能想到的。同樣,超導(dǎo)在未來可能給人們生活帶來的變化,也會大大超乎人們今天的預(yù)料。
在超導(dǎo)研究的歷史上,已經(jīng)有10人獲得了5次諾貝爾獎,其科學(xué)重要性不言而喻。
與銅氧化物高溫超導(dǎo)體不同,鐵基超導(dǎo)體從成線工藝的角度更加容易制造,同時還能夠承受更大電流,這就為更廣泛的應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。但同時,鐵基超導(dǎo)體性質(zhì)極為復(fù)雜,對科研人員的理論功底和實驗技能都提出了更高要求。
物理所研究員丁洪表示,實際上,研究清楚鐵基高溫超導(dǎo)體的機理十分困難,這與當(dāng)年發(fā)現(xiàn)的銅氧化合物超導(dǎo)體有些類似,后者同樣在物理上非常難以理解。雖然鐵基超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度沒有提高,但科學(xué)家對鐵基高溫超導(dǎo)體的物理性質(zhì)、超導(dǎo)配對和超導(dǎo)機理的理解已更加深入。
目前,超導(dǎo)機理以及全新超導(dǎo)體的探索是物理學(xué)界最重要的前沿問題之一。同時,超導(dǎo)在科學(xué)研究、信息通訊、工業(yè)加工、能源存儲、交通運輸、生物醫(yī)學(xué)乃至航空航天等領(lǐng)域均有重大應(yīng)用前景,受到人們的廣泛關(guān)注。
不過,趙忠賢坦言,與同時期處于研發(fā)高潮的激光技術(shù)相比,超導(dǎo)體的應(yīng)用還遠遠不夠。
據(jù)預(yù)測,2020年與超導(dǎo)有關(guān)的產(chǎn)值可達2000億美元。“現(xiàn)在看來達到這個預(yù)期還有很大距離,關(guān)鍵在于成本和需求。”趙忠賢表示,解決這兩個問題,一是要發(fā)展和改進現(xiàn)有實用超導(dǎo)材料的制備工藝,提高制冷系統(tǒng)的性能以實現(xiàn)高可靠性和低成本的目標。二是開拓和培育市場。從長遠的角度來看,探索新的更適于應(yīng)用的超導(dǎo)材料是十分必要的。
“新思路會加速超導(dǎo)的應(yīng)用。”趙忠賢舉了個例子:電磁感應(yīng)加熱是一項相當(dāng)成熟的技術(shù),廣泛地應(yīng)用在有色金屬加熱方面。2008年開始出現(xiàn)利用超導(dǎo)磁體渦流加熱的設(shè)備和產(chǎn)品,目前正處于發(fā)展之中。傳統(tǒng)感應(yīng)加熱方式的全效率為60%,使用較強超導(dǎo)的磁體和低速旋轉(zhuǎn)等優(yōu)化設(shè)計,可將效率提高到80%,而金屬加熱工業(yè)用電在發(fā)達國家占總用電量的5%,節(jié)能潛力非??捎^。
趙忠賢認為,對銅氧化合物超導(dǎo)體及鐵基超導(dǎo)體的微觀機理的了解,會極大推動凝聚態(tài)物理學(xué)的新發(fā)展;同時,一旦發(fā)現(xiàn)更適于應(yīng)用或具有更高臨界溫度的超導(dǎo)體,便可能像集成電路那樣成為帶動世界經(jīng)濟社會發(fā)展的新增長點。
他對超導(dǎo)研究的未來充滿希望:“超導(dǎo)研究已經(jīng)扎根于中國,我相信,中國科學(xué)家在探索新的,更適于廣泛應(yīng)用的,甚至室溫超導(dǎo)體方面一定能為人類文明作出更大的貢獻!”