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来源:说IT资讯网 作者:admin 日期:2025-06-17 19:02:54 点击:52109次

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    “超导好比电力高速公路上的‘零能耗跑车’,电流通过时完全没有损耗,被广泛认为具有颠覆性的技术前景。传统超导体的超导最高转变温度为40K,也就是‘麦克米兰极限’。”团队负责人陈卓昱表示,此前,铜基和铁基两类材料的超导转变温度突破了“麦克米兰极限”,被称为高温超导体,但高温超导机理复杂,如何摆脱高压限制、实现常压高温超导,近年来成为全球科学家竞相追逐的目标。

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储文皓则认为,光量子路径在专用量子计算机上确有优势,但Willow在纠错问题上的突破无疑给超导路径打了一剂“强心针”。超导路径能否实现商业化应用的量子计算机已不是一个科研问题,而是一个工程问题。如果更高性能的制冷机、集成度更高的超导芯片、使用人工智能高精度控制量子比特等技术能够得到解决,Google和IBM提出的在2030年左右研制出百万量子比特的商业化量子计算机的目标是很有可能实现的。光量子路径还需要解决一些科研问题,特别是光学元器件的集成化、微型化等问题。如果集成光子学能够取得突破,光量子路径可能与超导路径并驾齐驱。

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    实现这一设想,需要分子具备严格且复杂的物理化学性质,无法依靠传统的理论和经验进行设计。团队利用AI结合化学信息学将分子结构和性质数字化,通过引入有机化学、电化学、材料工程技术方面的大量关联性质构建数据库,利用非监督机器学习进行分子推荐和预测,成功获得了从未被报道的锂离子载体分子——三氟甲基亚磺酸锂(CF3SO2Li)。团队验证发现,该合成分子具备各种严苛的性能要求,成本低易合成,具有良好兼容性,并成功在软包、圆柱、方壳和纤维状锂离子电池器件上实现应用。

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