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具有软性的电线,但肯定还是能够用上的。wap.bΙQμGètν.còM

至于林晓要写的论文,估计也就是关于这个新结构钇钡铜氧的性能,所以陈勋也就没有多问,而后离开了实验室。

而林晓则继续看着眼前的这个钇钡铜氧合金,心中生出了思考。

他一个多月前,就在物理所计算出来了,这个变换了结构后的钇钡铜氧,之所以临界电流密度能够得到增大,是因为有更多疑似库珀对的电子对出现了。

不过,他也还是不能确定,这些电子对是不是就是真的库珀对。

这使得他开始发散自己的思维。

“首先是高压下为什么能够超导?”

2020年10月15日,美国的几名科学家利用极其精密的实验设备,在267Gpa的情况下,实现了15摄氏度的超导。

他们所使用的超导材料,是含碳硫化氢。

但硫化氢这种东西,常温下是气体,气体如何测试超导?

这是因为267Gpa的压力,等于在一平方毫米上施加了26.7吨的重力,然后直接将气体直接压成了固体。

而变成固体,又和低温下凝固,显然没有什么区别,所以高压超导,和低温超导,本质没有什么区别。

所以林晓很快在脑海中pass掉这个想法。

但随后,他的目光忽然一闪。

“对了!朗道费米液体理论!”

“目前的学界,对于超越朗道费米液体理论框架的强关联物理的理解还处于一鳞半爪的阶段。”

“而高温超导的机制,必然是电子这种费米子之间的强关联。”

“按照朗道理论框架,相互作用的费米子系统只要微扰理论收敛,其行为将与无相互作用系统定性一致……”

“如果把钇钡铜氧的情况代入进去……”

林晓的大脑中,无数的灵感如同爆炸般涌现。

不过所有的这些灵感,最终都收敛于一个问题之上。

“微扰发散并不伴随对称性的自发破缺,而是形成一种高度关联的量子液体状态—非费米液体状态。”

“那么,什么东西是非费米液体?”

林晓皱起了眉头,回想起自己看过的所有文献和理论。

“目前的学术界,只明确了什么是费米液体,但是对什么是非费米液体,却只说明了凡是不是费米液体的费米子模型,那就都是非费米液体,具体是

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