張明浩一個電話,讓陳帥負責的資料組忙碌起來。
他需要的是硫單質以及含硫化合物的電磁特性資料,範圍不限於電磁以及其他物理。
資料函蓋範圍大,要找的資料量就非常龐大。
電磁實驗室做過一些測定,但他們做的基礎實驗相對於大型團隊還是非常少的。
陳帥帶著資料組進行資料整理,發現數據量不足後,乾脆聯絡了有合作的首都物理所。
首都物理所是電磁實驗室的合作方,姜幼平、彭金泉等研究員都在專案中,他們對電磁實驗室自然很支援,他們提供了大量基礎資料。
一樓綜合辦公室。
張明浩正和朱炳坤、陳帥、杜偉等人,談著接下來要進行的研究。
“理論組和資料組協同,一起展開理論支援下的資料研究。”
“我們要解決的是高溫超導材料中氧元素替代問題。”
“不止是元素替代,還有從理論上保證,替代後材料的臨界溫度不會因此而下降。”
“這一步的研究將會為後續雙特性特殊材料的研發提供基礎。”
氧元素,替代太重要了。
銀系合金為基礎的高溫超導材料,研發最難以解決的,就是氧元素的替代,理論機制上沒有氧元素的支援,材料不會具有高溫超導特性。
新材料實驗室對於銀系合金為基礎的高溫超導材料研究中,一些成型材料的測定結果證明,材料失去了“高溫超導調和機制’的支援。
換句話說,材料內部沒有形成特性“發生機制’,才導致其不具備高溫超導特性。
等張明浩講解完以後,杜偉凝住眉頭說道,“組長,氧元素替代後材料臨界溫度不受影響…”“這和高溫超導的一些理論機制存在衝突吧?”
所有常壓下臨界溫度超過70k的高溫超導材料都含有氧元素。
高溫超導領域,氧元素的存在以及促進機制有很多研究。
比如,對高溫超導晶體的實驗證明,金屬-氧活性層是超導通道。
還有,氧的2p軌道與金屬d軌道雜化是形成二維電子氣的唯一途徑。
等等。
杜偉一直從事高溫超導理論機制的研究。
他也聽張明浩說起“氧元素替代理論’,真正進入到資料與理論結合的分析,也必須要提出心中的疑問了。
其他人都看向張明浩。
張明浩不在意的笑道,“高溫超導並沒有完善的理論機制。”
“這個方向上,任何新的研究都可能成為對原有理論的挑戰。”
“說的好!”
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