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12月25日,圣诞节。
芝加哥的雪停了,但林允宁的公寓里却像个冰窖。
为了保持清醒,他把暖气关小了,身上裹着那件厚卫衣,桌边的黑咖啡已经换了三轮。
电脑屏幕上,依旧是赵振华发来的电阻率曲线图。
在逼近绝对零度的20mK温区,那条本该乖乖归零的蓝色曲线,像是一头倔强的驴,猛地翘起头,形成了一个刺眼的绝缘峰。
这不合理。
在超导的世界里,电子配对后应该是“零电阻”
的超流体,怎么会突然变成绝缘体?
林允宁揉了揉发胀的太阳穴,再次闭上眼。
意识沉入系统空间。
【学霸模拟器启动。
】
【课题:魔角石墨烯低温绝缘峰的成因分析。
】
【注入模拟时长:50小时。
】
意识沉入那个纯白的空间,现实的时间仿佛静止。
【第10小时:你首先怀疑是冯德光院士提到的“无序杂质散射”
。
你在模型中撒入了一把随机的电荷杂质。
结果:整体电阻率确实抬升了,但曲线是平缓的,根本无法复现那个像针尖一样锐利的峰值。
排除。
】
【第35小时:你开始仔细思考赵振华院士提到的‘竞争相’,首先尝试引入电荷密度波CDW。
这是一种常见的竞争相。
模拟结果显示,CDW确实能打开能隙导致绝缘。
但是,当你施加磁场时,CDW应该被抑制,绝缘性
应该减弱。
而赵院士发来的数据显示,磁场越强,这个峰反而越顽固。
路走不通。
】
【第48小时:你尝试了更复杂的自旋玻璃态SpinGlass。
热力学熵的计算结果与实验数据完全对不上。
死胡同。
】
【模拟结束。
未找到匹配模型。
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