“我是李东,你是?”
“李东教授,我是林毅啊,你还记得我吗?”
李东当然记得这个林毅。
就在前两天,他在siyys研讨会上,做了一个关於笼目晶格量子自旋液体涌现超导的报告。
当时李东对这个项目还挺感兴趣的,所以给他留了联系方式。
李东看了看时间,现在是斯德哥尔摩的晚上11点。
这个时候打电话?
虽然他不理解,但还是嘴上问道。
“记得,林毅同学,有什麽事吗?”
“李东教授,不好意思,这麽晚打扰您。”
“您之前说对我的课题感兴趣,我不知道现在方不方便,就是我今天晚上发现了一个新的东西,想跟您说一下,不知道行不行。”
林毅说话有些语无伦次,明显是很激动。
李东安慰道。
“别紧张,你仔细说说就行。”
这时电话那头的林毅才稍微冷静了一点,开始说道。
“之前我那个课题的核心矛盾,不是笼目晶格里的量子自旋液体基态,目前所有的实验数据都没有办法直接证明它的存在吗?”
“所以我回去之後,就一直在想个问题。”
“我们为什麽要去证明基态是真实的呢?”
“如果我不去正面证明它,而是去寻找它存在之後留下的痕迹呢?”
“继续。”
李东来了点兴趣。
“如果……笼目晶格中真的存在一个纯净的量子自旋液体基态?”
“那它的分数化激发,肯定会留下特征信号的。”
“分数化激发?”
李东琢磨了一下。
在普通的磁性材料中,自旋激发的最小单位是一个完整的磁振子。
但是在量子自旋液体中,由於量子纠缠的极端效应,这些磁振子会碎成更小的准粒子。
这种现象就叫做分数化。
而这些分数化的准粒子如果真的存在,就会在材料的热运输过程中留下印记。
这个时候林毅继续说道。
“我翻了最近两年的论文。”
“mit的一个组,在csv?sb?体系里做过类似的低温热导测量。”
“他们的数据里,就出现了无法用常规声子模型解释的低温线现象。”
“虽然他们没有往自旋液体的方向上解释。”
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