不久,
小郑拿到了徐茫发过来的文档,下载文档打开一看,整整三页的内容,暂时没有看到里面内容,但这满满的诚意让小郑肃然起敬,果然徐教授做任何事情都是那么的用心。
当小郑查看了内容后,不由被徐茫的想法震撼到了,虽然看似整整三页的内容,但计算过程占据了两页半,剩下只有半页是理论框架结构,不过这简单的半页却是精华所在。
很短...
却都是精华!
强关联电子体系...当初自己也考虑过,不过没有像徐教授那么考虑周到,特别是在电子之间的强相互作用下,徐教授竟然还考虑到了二维高迁移率的绝缘态相变、量子相变和量子临界现象,以及一维中的电荷密度波。
小郑给自己的两位同事打了电话,简单说明一下情况,很快两位同事冲进到办公室内。
“给我看看!”其中一位男同事急忙说道:“在哪里呢?给我看看!”
小郑把自己的笔记本屏幕转转到了两人面前。
片刻,
这两位男同事的呼吸开始不断急促起来,到了末许处,其中一位忍不住大喊道:“好强了!我们怎么就没有考虑到这一点?”
“还别说...”
“在徐教授解释下,似乎很简单啊!”另一位笑道。
小郑听到此人的这番话,满脸黑线地说道:“那是徐教授呀...他整出来的玩意当然简单了。”
不久,
三人开始针对这个理论框架,进行石墨烯可控绝缘态的实验设计,与徐茫所想的差不多,但有一点细微的差别,他们并没有利用氮化硼,用了某种铜基材料底片。
然而就是因为如此,给实验带来了不小的麻烦,三人发现虽然晶格常数变得很大,但是无法控制体系中的电子相互作用的强度,电子的有效质量变化也是极其有限。
不单单如此,电子之间的作用在强度爆棚之际,并不是每一个电子都与其他电子关联起来,在一个电子运动时,很难收到其它电子的约束,导致石墨烯成为半绝缘态。
理论架构绝对不会出错,毕竟是徐教授给的,那么错的只有一个原因,就是铜基材料底片,可能和石墨烯的六角蜂巢晶格不相配。
最终,
利用了材料学数据库和智能合成软件帮助下,三人找到了一种晶体材料,一种六方晶系结晶。
“咦?”
“这不是徐教授三层石墨烯超导的材料吗?”小郑惊奇的发现,在数据库的帮助下,所得到的材料数据,无一例外指向了一种材料,这种材料叫做氮化硼。
三人急忙查看了三层石墨烯的论文,在它的结构中得到了一丝灵感,制作了完全一样的叠加方式,氮化硼中夹着三层石墨烯,不过前后增加了两个电门。
与实验超导不同,徐茫的超导实验在接近绝对零度的温度下完成,而小郑的实验则是在常温下完成。
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