Sommige materialen, als je ze heel erg afkoelt, worden supergeleidend. En wat dat betekent is dat ze geen elektrische weerstand meer hebben. Helemaal nul. Maar er gebeurt echt iets heel vets als je zo'n supergeleider op magneten zet. Dit is een baan met hele sterke magneten. En nu, als je deze supergeleider die hier inzit er opzet, gebeurt er nog niks, maar als ik hem afkoel en hij wordt supergeleidend dan gebeurt er iets heel vets. Oke ik ben dus nu die supergeleider die hierin zit, ben ik aan het afkoelen. Dit is waarom supergeleiders supervet zijn. Hij zweeft op dit moment boven die magneten. Een supergeleider wil altijd de magneten zoals die ze zag op het moment dat die supergeleidend wordt, altijd precies op dezelfde plek om hem heen houden. Dus als ie midden onder hem magneten heeft op moment dat ie supergeleidend wordt, dan zal hij daar altijd voor zorgen dat ie precies in het midden onder blijft. Ook als bijvoorbeeld de baan een bochtje maakt. En hier kan je dus een hele snelle trein mee maken omdat treinen normaal hebben allerlei weerstand door de wielen. En op het moment dat je zo'n zweef trein hebt kan je makkelijk 4, 500 kilometer per uur gaan. Nou en als je d'r dan ook nog een buis omheen bouwt en een vacuüm zuigt, dan heb je ook geen luchtweerstand. Nou, dan kan je makkelijk een trein maken die wel met duizend kilometer per uur kan gaan. Een hyperloop. Wat gaan we doen? Stiekem vind ik dit een van de allerleukste professoren om te interviewen. Want het is mijn eigen afstudeerbegeleider. Ik heb bij hem ben ik afgestudeerd, op supergeleiders. Zo. He Alexander Welkom. Wat ontzettend leuk om hier weer te zijn. Wij gaan een supergeleider maken op een beetje, hele vette maar lompe manier. We gaan met zuren werken dus extra bescherming kan geen kwaad. Absoluut. Oke. Dus hier dan van. 56,5 milliliter. Ja. Mag je daaruit... Super. Ja, en dan mag het poeder daar in opgelost. Ja. Nou, dan ben je een echte chemicus Diederik. Ja, wie had dat gedacht? Nou, ik begon met een studie chemische technologie. Van de interim auxine. Heb je 11,29 gram nodig. Koperoxide. Ja, dan doen we daar even twee ml in, water. Yes. Eerst water. Ik vond dit altijd onwijs leuk. Het stofje maakt uiteindelijk gewoon...Al die elementen hier zijn allemaal nog in losse vorm. En dan ga je op een gegeven moment ze zo bij elkaar doen, de omstandigheden precies goed maken dat ze doen wat jij wil. Samen gaan dansen, dat ze gaan bewegen, samen klikken en dan uiteindelijk iets maken. Dat vind ik heel vet. Wat er gewoon nog nooit op aarde bestaan heeft. Dus dat we nu maken, dat materiaal is in die 4,6 miljard jaar dat de aarde bestaat is nog nooit ergens geweest. Totdat op een gegeven moment in Twente superslimme mensen gewoon dachten weet je wat? We gaan we dit op zo'n manier doen? En bam. Nou dat vind ik heel vet. Dan doen we die citroenzuur erbij. En dan kunnen we volgens mij het leukste gedeelte van het experiment gaan doen. Ik ben heel benieuwd of die gaat lukken. Ja, en dat leukste gedeelte is het verder opwarmen van de ingrediënten totdat die met elkaar gaan reageren. Dan ontstaat daar het supergeleidende materiaal. Ja, het stijgt nu he. Ja. Hij is echt aan het stijgen. Het begint nu te groeien. He ja. Dan wordt het warmer en warmer. Laten we lekker z'n gang gaan. Oh ja, whooo! Kijk eens!. Ja, Diederik. Hatsa! Wat te gek. En toen was er een supergeleider. Die perst het dan samen. En dan wordt het zo'n mooi zwart tabletje. Super! Lekker. Moet er alleen nog wel iemand het gaan opruimen hier of niet?