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소프트웨어로 찾아내는 초전도체.

초전도체를 위한 AI 엔진.

가능한 물질은 수십억 가지. 만들 가치가 있는 것은 극소수.

당신의 장치가 충족해야 할 조건을 보내주십시오. 저희는 만들 가치가 있는 물질을 돌려보냅니다.

오직 초전도체만을 위해 만들어진 최초의 SaaS 플랫폼.

장면은 상압에서 측정된 가장 높은 임계온도를, 그것이 처음 보고된 연도에 대해 그린 그래프에서 시작합니다. 1911년 4.2 켈빈의 수은부터 1993년 135 켈빈의 Hg-1223까지입니다. 그 뒤로 33년 동안 이 기록은 움직이지 않습니다. 2026년, 같은 화합물을 가압했다가 급감압한 상이 상압에서 151 켈빈에 도달했고, 77 켈빈에서 사흘 정도 유지됩니다. 기록과 상온 사이의 빈 구간이 점들로 채워지고, 그 점들이 모델이 됩니다. 저희가 소유한 유일한 기계이며, 막힌 공정 한 단계에도 전체 공간의 탐색에도 똑같이 답합니다. 모델에 조건서가 도착하면, 이만큼 넓은 조건서에 맞춰 수백만 개의 후보 물질을 씁니다. 그리고 조건서가 지닌 모든 제약이 한꺼번에 그것들을 걸러냅니다. 그중 여섯 가지가 화면에 나타납니다. 애초에 상이 형성되는지, 1기압에서 안정한지, 조건서가 요구하는 자기장에서 전류를 흘리는지, 합성 경로가 존재하는지, 킬로암페어·미터당 비용이 얼마인지, 그리고 길게 뽑았을 때도 견디는지입니다. 실제 전도체 세 종이 그중 세 지점에서 탈락하며, 그 이유는 모두 발표된 것입니다. H₃S는 150 기가파스칼에서는 훌륭하지만 1기압에서는 고체조차 아닙니다. Nb₃Sn은 임계온도가 18.3 켈빈으로, 이 조건서가 시작되기도 전에 탈락합니다. Hg-1223은 상압 기록 보유자이지만 길게 뽑아내는 곳이 없습니다. 살아남은 것은 저희 파트너들과 함께 만들어집니다. Brookhaven National Laboratory, Walther-Meissner-Institut, UC Berkeley, CAN Superconductors, Eloi Materials입니다. 그다음 그것을 측정하는 사람은 SuperMatics에 아무도 없습니다. 측정의 대부분은 시료를 만든 그 실험대, 즉 UC Berkeley와 CAN Superconductors에서 이루어지고, 가장 어려운 측정은 University of Illinois Urbana-Champaign과 Georgia Tech에서 이루어집니다. 사양에 맞든 맞지 않든, 모든 결과는 모델로 돌아옵니다.

전도체를 만들어내는 사람이 나오기 전까지, 그 기계는 아무도 만들지 못합니다.

이 물질을 가진 쪽이 다음 세기를 가져갑니다.

내레이션 읽기

수 세기 동안 인류의 진보는 저항과 싸워온 역사였습니다. 우리가 만드는 모든 기계는 자연에 열이라는 무거운 세금을 냅니다. 그러나 양자 세계 깊은 곳에는 숨겨진 빈틈이 있습니다.

물리적으로 완전무결한 상태입니다. 온도가 내려가면 현실의 법칙이 바뀝니다. 전자는 완벽하게 한 몸처럼 움직입니다.

충돌 없이, 손실 없이. 이것은 마찰 없는 미래를 엿보는 순간입니다. 도시의 모습을 바꾸고, 우리를 공중에 띄우고, 별의 불을 가두는 힘이 여기 있습니다.

자연과 싸우던 시대는 끝났습니다. 우리는 완벽한 효율의 시대로 들어서고 있습니다. 이제 남은 과제는 하나입니다.

그 미래를 열 정확한 물질을 찾아내는 일입니다.