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。
la?ni?o?体系的双镍氧层堆叠、nd?.?sr?.?nio?的无限层骨架、中间相的混合结构……
一种,两种,三种……好几组不同配比、不同层间耦合方式的材料方案,同时在沙盘里成型了。
就在李东还没有反应过来的时候,沙盘的里浮现出了一行字。
【检测到潜在合成路径】
【基於逻辑:0.7,正在模拟电子结构与超导配对对称性】
【合成材料:la?(ni?.??cu?.??)?o??δ——层状钙钛矿双镍氧层体系,cu部分替位引入额外d轨道杂化,δ控制氧空位有序度】
【预估电子结构:ni 3d_{x2-y2}轨道半满,层间σ键合形成双层费米面,cu掺杂诱导范霍夫奇点向费米能级迁移】
【超导配对通道:dx2-y2波,层间耦合增强】
【成功率:0.017%】
李东:???
38135134
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