七七书吧 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

办公室中,徐川陷入了沉思。

一旁,樊鹏越和宋文柏也不敢打断这位老板的思考,只能在一旁安静的等待着的。

将脑海中的思路捋清楚后,徐川抬起头,目光熠熠的看向宋文柏,开口道:

“宋教授,接下来的这段时间,你暂时和你的团队停下对铜碳银复合材料的研究,转而全力对你之前研究出来的超低温超导铜碳银复合材料进行分析。”

“我需要这份材料更多的信息资料和分析数据!”

闻言,宋文柏先是愣了一下,随即迅速点头回道:“脱离研究转向分析这个没问题,只是对材料进行分析,咱们研究所的设备可能还有些欠缺。”

“比如做表征结构分析的裂解色谱仪,电感耦合等离子体发射光谱仪这些还没有,缺少这些设备,分析出来的数据并不完善。”

徐川:“这个没问题,相关设备樊总会和你沟通的,该买的买,设备这东西,买回来又不是说只用这一次。”

樊鹏越点了点头,道:“研究所才扩建没多久,目前的确有一部分设备还没采购,不过这个已经安排在了采购计划中,只是说优先级之前较低,现在既然要用,也可以提前采购的。”

徐川:“如果买新的需要较长的时间,可以试试从国内其他实验室里面买二手的。溢价一些也没有关系,我需要尽快拿到数据。”

......

会议室中,针对这份超低温超导铜碳银复合材料的实验数据,徐川又咨询了一些问题后,带着一部分的数据离开了川海材料研究所。

回到别墅,他将手中的U盘插入电脑上,从抽屉中取出一叠稿纸,坐在书桌前继续沉思了起来。

自1911年H.卡末林-昂内斯发现汞和锡等金属元素具有超导电性以来,在常压下呈现超导电性的金属元素已经多达了几十种。

而对于超导体材料的分类,目前并没有统一的标准。

一般来说,最常见的分类是以温度来进行区分的。

需要用液氦来冷冻才能达到临界Tc的超导材料被称为低温超导;用液氮来冷冻的,被称为高温超导;而室温下能达到超导的,被称为室温超导。

目前科学界除了能利用BCS理论对低温超导进行解释外,高温和室温为什么也能实现超导性质,并没有完善和统一的解释。

材料学嘛,先意外弄出来材料,再通过对材料进行分析从而找到机理是一件很正常的事情。

后世,他研究出铜碳银复合材料的时候,也曾经试着去探索解释一下高温和室温超导材料的基理。

但最终并没有得到一个准确的答案,再加上后面研究可控核聚变和NS方程没时间就放弃了对这方面的探索。

当然,上辈子他没研究,但不代表没人研究高温超导材料的机理。

后世的主流观点认为铜氧化物高温超导体的超导配对并非源于传统的BCS电声耦合,而是源于电子间的强关联效应。

在高中学习物理的时候,我们很轻易的知道每一颗原子的原子核外,都有着不同数量的电子。

比如氧原子,原子核外有八个带正电的质子,比如碳原子,原子核外有六个电子。

在正常情况下,这些原子组成的固体中的电子之间是很稳定的,各个电子被看成是独立的,不会相互影响。

就像太阳系的八大行星一样,每一颗行星都有着自己独立的运行轨道,不会碰撞到一起。

但是,在许多物质中,比如过渡金属氧化物、镧系氧化物等原子中,外围的电子轨道之间交叠很大,轨道上的电子相互靠近,静电能的增加将不能忽略。

于是这些材料便会产生强关联效应。

而电子之间的强关联效应,正是导致许多新奇的物理现象产生的原因。

如二维电子气中的分数量子霍尔效应、锰氧化物材料中的巨磁阻效应、重费米子系统、二维高迁移率材料中的金属-绝缘体相变.....等等。

因此在后世,对于高温超导和常温超导的超导机理,主流用电子强关联效应来进行解释。

只是这种解释,仅仅是理论,无法通过模型或者数学来进行解释。

而在今天,徐川觉得自己或许可以尝试一下。

......

翻阅着电脑上宋文柏研究的低温铜碳银复合材料的实验数据,徐川认真的看着,准备熟悉后开始推衍高温超导的机理。

正在这时,书桌上的手机铃声响起,他拾起手机,电话是高弘明打过来的。

“徐院士,沽城超算中心那边的申请已经落下来了,时间在五天后,五天后沽城超算中心的天河一号超算会调配出您需要的计算力,来模拟运行您手中的数学模型。”

电话中,高弘明带着申请回复。

徐川点了点头,道:“我知道了,我会准时过去的。”

挂断了电话,他看着电脑上的数据,拾起了稿纸边的笔。

“五天的时间么,应该能找到一些方向吧?”

徐川轻声自语了一句,没有再多想,手中的笔在稿纸上计算了起来。

“如图一所示的层状结构,其低能物理主要由其中的CuO2平面决定。在CuO2面上,铜原子形成了正方晶格,而两个最近邻铜原子间有一个氧原子。从电子结构上看,其中涉及到的电子轨道主要是铜的3d轨道和氧的2p轨道.....”

这章没有结束^.^,请点击下一页继续阅读!

喜欢大国院士请大家收藏:(www.qqs8.cc)大国院士七七书吧更新速度全网最快。

七七书吧推荐阅读: 大唐说书三年,李二造了个地球仪海贼:从东海走出来的魔王从柯南开始重新做人娱乐:求求了,国家队别欺负人了地海燃灯青鸾仙族双穿门:我分享了生化危机副本长生从家奴开始美漫中的脑叶公司谍影森森开局鸣人:重建涡潮村末世:从加点开始无限进化我,嘉靖,成功修仙震惊,我的王妃怎么可能是反派模拟诸天:从模拟武道之祖开始制作原神,开局让刻晴本人拍pv斗破:从拒绝美杜莎逼婚开始宋檀记事红楼之我不是贾政斗罗:穿成唐三,开始修仙长生武道:从金刚长寿功开始末世降临:囤货千亿养崽崽!混迹在港综的我只想赚钱斗罗:穿越千寻疾,威震比比东上医至明大道之外崩坏西游:开局卧底花果山十年从黄金道士开始综艺出道,我成了娱乐圈全能大佬穿越历史的古董商千禧年半导体生存指南重生西游之九头虫重生从被学校劝退开始我在修仙界炼器成道斗罗的打更人和暴君绑定后我躺平了白天被逃婚晚上被奶凶指挥官求抱抱娱乐:开局一首父亲,唱哭全网!捉蛊记来自星渊仙人只想躺着重生后靠贴贴偏执老公续命被发现是邪修,师徒关系就要破裂魔卡时代:能印卡的我为所欲为万历强明武动:青檀,找她做老婆海贼:从和之国开始传奇:40岁战神,越老越妖因为她们,我进入娱乐圈囤了百万物资,结果末世没来?
七七书吧搜藏榜: 万兽为凰:神医狂妃又掉马了!我在高武时代捡属性穿成反派后矜贵影帝哄我入睡人在斗罗,立志要做教皇夫人禁撩:冷舔薄爷他又吃醋啦!崩坏西游:开局卧底花果山十年先秦:我穿越成了老甘龙我养的家禽什么时候都无敌了?罗斯君王修真门派之大掌门传穿越夫妇在古代点石成金在学霸心上撒个娇苍蓝星,亦是宝可梦大师!我在漫威掀起医学奇迹日常模拟与蝴蝶效应从黄金道士开始徐队,求抱抱大哥我啊,想在海贼成为世界最强穿越洪荒成系统,无敌女娲养成模拟人生:我神明身份被曝光了我的亮剑后勤生涯救命!总裁前夫竟是我的网恋对象综艺出道,我成了娱乐圈全能大佬神诡红楼:我为武祖镇压仙佛我,嘉靖,成功修仙全球召唤满级假千金她A爆娱乐圈柯学的真酒代言人大明疯皇暗黑破坏神之符文大师穿越历史的古董商千禧年半导体生存指南重生西游之九头虫她很好,可是不是人我种灵米千万,证大道永恒华娱:这个明星有点忙!穿成八零极品假千金诡王朝团宠真千金被反派摄政王娇宠了大明提刑官我身边全是魔头摆烂小医仙,靠算命火爆整个王朝东京升职记乡村之巨变转生魅魔的我是否搞错了什么LOL:这个选手来自十年后车神他喜当爹重生从被学校劝退开始我在修仙界炼器成道斗罗的打更人
七七书吧最新小说: 什么?奥特曼是终身制的?仙君莫动我无敌我当股神,开局赚百亿黑科技的大国航天这个诸天有点乱!悟性逆天,我打造反派长生世家金丹道君:从活出第二世开始娱乐:一首丑八怪,开局破防老薛华夏无历史?韩系女友为国正名!蟒蛟化龙,开局祖龙模板疯狂进化重生:从拒绝结亲开始西游:幕后boss竟是我自己斗破:开局模拟,斗破全体飞升重生1981从杀猪开始漫威:从风鹰铠甲开始大道争锋:我有天赋图腾多子多福:诸天从全职法师开始神机军师刘伯温之六魂葬法大秦:开局征服焰灵姬顶级修仙:开局融合魔神本源苟在大周,布局长生高武:开局锦衣卫,请九千岁赴死吞噬星空之加点进化空间医女成了流放权臣心尖宠女尊:我真不是病娇美男皇后马甲掉了,朕帮你捡了这个狗头领主只想稳健叠魂高考后,带着种子系统去参军直播古玩城,别人捡漏你批发?路人的我加载了女主修仙系统我在港诡苟到长生逐鹿大明:家父孙传庭首富从港岛开始我真想败光宗门气运啊娱乐科技第一人游戏降临现实,女帝带娃追来了横推诸天从吞噬开始篮坛之我才是最强23号苟在祖星基因锁修仙雅俗共枕年代:1986从练摊开始我的蛊神人生模拟器我带凡人女子修仙长生全民汽车人:开局给学姐修车灯港综:从喜剧之王开始的文娱香江旧事影视世界的圆梦家退婚当天,我转身娶了魔门女帝震惊,我的王妃怎么可能是反派快穿:路人甲女配她觉醒了