“但你不知道哪次失败的样品,过几年说不定就能看出点新东西来。”
超导研究到材料这一步,和纯理论已经是两码事了。
理论算出来的结构再漂亮,到了真实的制作过程当中……
可能衬底的应力、生长温度的漂移、氧分压的微小波动,都可能让最终的产物和预期的完全不一样。
这种靠海量试错堆出来的研究范式,原本对习惯於用数学和逻辑推演的数学家来说,应该是很难忍受的。
但李东不一样啊。
他现在眼睛在发光,这种不确定性太让他着迷了,这就像你在吃巧克力豆时,不知道下一个是不是鼻屎味的。
此时,他的思维沙盘已经不知不觉地打开了。
而唐越还在继续地给李东介绍,这一次,他拿起了另一个样品。
“这个更有意思。”
“这块材料,是我们去年底做的。”
“我们当时想把一种无限层镍酸盐做到薄膜上,前驱体用的是nd?
.
?
sr?
.
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nio?
,然後通过还原脱氧变成无限层的ndnio?
结构。”
“这是最近几年最热门的超导体系之一。”
“2019年斯坦福那边第一次在这种材料里观测到了超导电性,整个凝聚态物理界都炸了。”
“所以我们就想在这个基础上,试一下不同稀土元素的替代效应。”
“用镧替换部分钕,然後再调整锶的浓度……”
“但最後都失败了,我们没能在环境压力下观测到稳定的超导转变。”
“不过我们倒是发现了一个细节。”
“有两组样品,在低温输运测量的时候,电阻率出现了一个非常奇怪的陡降。”
“温度大概在65k附近,虽然它最後没有归零,但也停在了一个很低的残余电阻上。”
“老师怀疑它可能存在某种局部的超导涨落,但宏观上还没有形成完整的超导通路。”
就在唐越介绍的时候,一些词语钻就这麽钻进了李东的耳朵。
65k、无限层结构、镍的3d?
电子构型、稀土碱土共掺杂的配比……
这些信息碎片,随即又通过李东的耳朵传到了思维沙盘里。
沙盘自动开始运转。
它把所有的变量拆开,镍的d轨道占据数、稀土离子的半径效应。
随後,这些参数全部自由重组。
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ni?
o?
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