“好”陈先辉点头。
陈先辉接着问:“那我能问问大致制备原理吗?”
另外我们这边有已经准备好的论文也可以给各位先看看。”另外这块材料你看一下,上面标记了两个点,你用那两个点测才能测到理想值。
一维超导在赫伯特提出后,从1954年到2000年之间有超过一千次的引用,属于老的不能再老的理论,有一定价值,给后世超导体研究起到了指导作用。
其中关于自由电子与晶格位移相互作用、正弦晶格位移在系统中所需的最低能级、电子能谱中产生的能隙、周期性晶格位移起到的内场作用等等,这些概念一直到今天都在被应用。
“光神,关于常温超导,我有些问题想请教一下。”陈先辉说。
身在光甲航天的大楼里,身体在告诉他,温度真的只有24℃,这块材料就悬浮在磁铁上,整块材料悬浮,没有一边颤颤巍巍靠着磁铁,另外一边悬浮。
陈元光笑道:“陈教授,您也是做超导体的,您觉得能烧出来吗?
我们希望验证常温超导的真实性。”老赵语气中也满是疲惫。
你知道原理,不知道参数也造不出来。
陈元光点了点头:“没问题,你可以用这里的磁力计和电阻计来测,也可以用自己的。
这并不是不信任您。”
所谓高丽人提出的ISB理论,陈先辉一看就知道这玩意就是在赫伯特基础上做了点完善。
光甲航天参与到这个项目的研究员都知道,这后续他还想发论文,陈元光觉得完全不用保密。
陈先辉自然不会像外界吃瓜群众认为的那样,把高丽人崔东植提出的一维超导理论当成是整套体系的源头。
他在看到微博的时候,即便是陈元光发的,他依然不相信这是常温超导,认为这是低温,无非是把-139℃提高到了-80℃。
陈先辉连热度都没蹭,直接给LK99判了死刑。
“简单来说先用LK99的制备方法把改性铅磷灰石晶体结构,再用磁场操控改变它的内部磁场,让它实现100%的抗磁性。”陈元光最后总结道。
陈元光不以为然,没听过很正常,毕竟对方是物理学教授:“这是一个生物学概念。
陈先辉回忆起自己三十多年前,投身超导体方向研究后,不止一次幻想过自己做出常温超导体会是什么样的心情,随着对超导的深入了解,年纪的增大,他的期望值越来越低,只希望自己能有所突破,能在现有条件下实现突破就可以了。因为它是一维超导体,有很多杂质,和LK99类似。”
大家一起到实验室里,陈元光拿出常温超导放在磁铁上进行展示,陈先辉看了眼墙上的温度计,24℃,和他的体感温度差距不大。
“光神,我能测一下电阻吗?”
华盛顿州立大学的杰拉德教授致力于研究蛋白质和全氟磺酸这类亲水表面水的性质。
比如说现在常压下最高的超导临界温度记录是-139℃,他能够把这个数字往前推进到138℃,他都已经满足了。
他阅读过的文献要远远多于吃瓜群众和一般的博士,在他的认知里最早的一维超导理论来源于1954年英格兰物理学家赫伯特·弗勒利希发表的论文《关于超导理论的一维情况》。
元光,你们的常温超导是基于LK99理论烧出来的?”
“光神,之前一直有听说你,窦校长可没少在我面前炫耀他们的学生多厉害多厉害,从你发第一篇nature的时候我就听说过你了。
但这套理论是不行的,被引用了这么多次,基于这套理论做了无数尝试都没有搞出常温超导,高丽人修修补补就能拿出东西来?不可能。
陈元光心想既然吴局把对方带来,肯定是没问题的,“您说,不用这么客气,叫我元光就好。”
这次很荣幸能来对常温超导体进行检测,我也主要是看下电阻表现和它的迈斯纳效应。”这次来的是陈先辉院士,他的主要科研方向就是超导体。
陈元光从对方的语气中听出了哀求,有种看到对方过往认知轰然倒塌,你所相信的不再是你所相信的。
“好,没问题,我们直接去实验室吧,常温超导体就在实验室。”陈元光说。
陈元光知道这属于是必备素质,估计年轻时候也是杀出来的主,“好,欢迎各位。
这就好比我去买彩票,我所有号码都选6,最后我中奖了概率一样小。”
同样的,磁场控制谁都知道,具体磁场控制怎么设置,陈元光已经把数据都清除了,这套设置规则只有他清楚。
陈元光觉得自己给自己鼓掌有点傻,他坐在椅子上没有动作,然后想了想,不鼓掌好像更傻。技术原理不重要,就好比光刻机的原理谁都知道,但是只有ASML能造光刻机。
陈先辉问:“禁区吗?我知道它的中文含义,但是如果它是一个学术名词的话,我没有听说过。”
在看到LK99的消息后,陈先辉不屑一顾,越是了解超导体,越不信棒子能搞出常温超导来,这也是因为他不拍b站,他脑海里是类似的念头,这要是真的我吃翔。
“陈教授,不知道您是否听过Exclusion Zone?”陈元光问。
要是自己当年信这一套理论就好了。
“我们都知道超导体靠的100%抗磁体积,整个材料内部没有磁场,单纯烧制是不可能能烧出来。
或者有其他人能去未来查资料的话,他也能知道。
陈先辉听懂之后脸上露出尴尬的笑容:“元光,我大致听懂了,不知道我说的对不对,你这制备方法设计出来,不比买彩票的概率高到哪里去吧?”
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(本章完)
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