个环节出现问题,灵视S2的表现力都无法达到理想状态。
若是以前的孟杰,让他独立负责常温超导材料研发,成功的可能性恐怕并不高。
或许连他自己,都没有什麽信心。
但现在的他,先後注射两支月源一号化合物後,精神数值大约有5个点,是普通人的五倍,是爱因斯坦的两倍有余。
超导材料的研发难度确实高,但却比不上孟杰曲率合金的含金量。
在孟杰看来,常温超导本质上是一个量子多体问题。
BCS理论认为,超导现象源於电子通过晶格振动形成库珀对,但这种机制在常温下会因热扰动而瓦解。
「所以关键不在於提高临界温度,而在於找到一种全新的配对机制。」
孟杰脑海中突然闪过一道灵光,隐约间捕捉到了一条新的研究方向。
他的思维飞快发散。
镧系氢化物曾在高压环境下实现接近常温的超导状态,临界温度最高达到260K,但代价是需要承受约170万个大气压的恐怖压力。
这条技术路线的问题在於,压力条件完全无法工程化应用。
「要是不依赖高压,就必须从材料本身的电子结构入手。」
孟杰转身来到电子白板前,拿起电子笔,将脑海中的思路一点点记录下来。
他首先列出了几个关键约束条件:
一、必须在常压或接近常压环境下实现超导;
二、材料必须具备良好的加工性能,能够制成微米级导线;
三、化学稳定性要足够好,能够长期暴露在空气中。
写完这些,孟杰停顿了片刻。
普通研究者到这一步,通常会进行大量的试错实验,尝试各种元素组合。
但孟杰不同!
他的大脑像一台超级计算机,疯狂检索着所有相关理论。
石墨烯的二维电子气特性、拓扑绝缘体的表面态、重费米子体系中的强关联效应、铁基超导体的多轨道特徵————
无数理论碎片在他的脑海中高速碰撞、交织,并不断重组。
「等等...
」
孟杰突然停下了手中的动作。
他想到了一个被忽视的细节,双层石墨烯材料在特定转角下会出现强关联效应。
「界面!」
孟杰猛地转身,在白板上重重写下这两个字。
「不是单一材料的超导性,而是界面处的量子态!」
他的思路瞬间清晰起来。
传统超导材料研究都聚焦於单一晶体的本徵性质,但若是将视角转移到异质界面呢?
两种材料在原子尺度上的接触面,会形成独特的电子能带结构。
通过精确控制界面的原子排列和电荷转移,也许能够人为构造出一个有利於电子配对的量子环境。
想到这里,孟杰的眼神越来越亮。
他立刻打开了莫斯智能模拟系统,着手构建理论模型。
第一组方案,石墨烯与钙钛合金。
利用石墨烯二维电子气的高迁移率特性,再结合钙钛合金可调控的晶格振动模式,理论上能够提高电子配对效率。
可模拟结果显示,界面虽然产生了库珀对形成的信号,可超导临界温度仍停留在180K。
还不够!
孟杰摇了摇头。
他需要更加激进的方案!
两天後,森联城。
拓扑跃迁动力研究所的露天实验场内,一台庞大的设备静静矗立在中央。
它的主体结构高六米,宽四米,长度更是达到了惊人的二十六米。
传输舱里是一只双脚双翼被束缚的芦花鸡。
陈安屿正有条不紊地安排着实验前的各项准备工作。
而陈延森和宋允澄,则坐在百米之外的休息区。
宋允澄看了看正在忙碌的儿子,又看了看身旁的师父,心中不得不承认,陈安屿这逆天的基因,怕是大部分都继承自陈延森。
自己可真生不出这样的「小怪物」。
不到三岁,身高一米三六,工龄九个月,手底下管着400多名地星最顶尖的物理、数学和量子力学领域的专家。
「各组注意,再检查一遍设备状态。」
陈安屿稚嫩的童音透过扩音设备传遍整个实验场,与他所展现出的专业性形成强烈反差。
「拓扑态转换矩阵就绪。」
「能源系统预热完成。」
「空间锚点定位精度达到厘米级,目标坐标已锁定。」
各个岗位的汇报声此起彼伏。
陈安屿站在主控台前,认真检查着屏幕上实时跳动的上千组数据,眼睛里满是专注和冷静。
「传输舱内生物体徵监测如何?」
「心率正常,呼吸平稳,应激反应在可控范围内。」