"Muchas cosas no se pueden explicar claramente en un correo electrónico, y tampoco es conveniente ponerlas ahí. Voy a demostrártelo en vivo, y entonces entenderás cuánto asombroso puede ser esto."
Dicho esto, Lu Zuo asintió con la cabeza hacia Qian Zhongming para indicar que podía comenzar.
Siguiendo las instrucciones de Lu Zuo, Qian Zhongming presionó algunos botones en el ordenador auxiliar y manipuló los equipos para introducir líquido helio en el hueco transparente.
Inmediatamente después de que el líquido helio a ultrabaixa temperatura entrara en contacto con la línea conductora, se liberó una cantidad inimaginable de calor. Enseguida alcanzó la temperatura de transformación y, como resultado, la curva de resistividad en la pantalla del ordenador descendió hasta su punto más bajo.
El profesor Kreyer frunció ligeramente el entrecejo.
Podía ver claramente la sorpresa en su rostro.
"Ahora es un poco pronto para estar asombrado," dijo Lu Zuo con una sonrisa, dirigiéndose a Qian Zhongming. "Aumenta la tensión."
"Bien."
Qian Zhongming ajustó el ordenador según las instrucciones de Lu Zuo y aumentó la tensión aplicada en los extremos de la línea conductora.
Los supercondutores tienen tres parámetros críticos: temperatura crítica T, campo magnético crítico H y densidad de corriente crítica J.
El significado de H es que, cuando el campo magnético en la superficie del super conductor alcanza cierto valor H, entra en un estado no supercondutor.
El significado de J también es similar. Cuando la tensión en los dos extremos del conducto alcanza cierto valor, la corriente que pasa a través del super conductor excede el valor crítico y el material deja de ser superconductor.
Según los datos obtenidos del experimento, SG-1 material mostró un rendimiento extraordinario en estos tres parámetros críticos. Al menos, superó con creces a la materiales superconductores de óxido de cobre.
Mirando el gráfico de resistividad que cambiaba con la corriente, el profesor Kreyer finalmente mostró asombro en su rostro.
Desde una perspectiva de ingeniero, podía ver claramente cuán difícil era mantener SG-1 material en un estado superconductivo. Era mucho más fácil que mantener un material de óxido de cobre en ese estado.
Mirando al profesor Kreyer, Lu Zuo continuó diciendo: "Además de las imágenes de la gráfica, también observamos su estructura atómica con un microscopio de túnel de escaneo y basándonos en estos datos, creamos una imagen simular de la distribución de los átomos de carbono."
El profesor Kreyer preguntó con cuidado: "Podría mostrármela?"
Lu Zuo sonrió. "Por supuesto que sí."
Dicho esto, continuó indicando a Qian Zhongming para mostrar las imágenes simuladas.
En la imagen simulada, los átomos de carbono marcados con verde se apilaban de manera apretada.
Desde una estructura lateral, los átomos de carbono se acumulaban en forma hexagonal en un espacio muy estrecho de miles de nanómetros, como una malla tejida con celdas hexagonales.
Y desde una perspectiva vertical, las capas se apilaban a pequeños ángulos entre sí, creando una estructura cilíndrica delgada y alargada.
Era tan complicado que incluso mirándolo, no era difícil sentir el desafío implicado en este proceso.
Asombrado por la tecnología de procesamiento molecular involucrada, el profesor Kreyer finalmente preguntó: "¿Cómo lo hicieron?"
Lu Zuo sonrió ligeramente y dijo: "Obtuvimos inspiración del método de deposición química. Pero no puedo revelar cómo logramos esto por ahora. Espero que entiendas."
En efecto, la síntesis de nanobandas de grafeno aisladas se desarrolló en 2012, lo cual en sí mismo no era algo especial.