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【……铁基高温超导体fese……实验数据和计算结果偏差为3%以内……】
连研究这么多复杂的材料都能够提供如此强悍的精确性,那么如果用它去研究那些相对比较简单的材料,岂不是直接杀穿?整个科学界,都变得越来越热闹了。
“首先先说结论,我认为绝对电子性计算,对于材料科学来说确实是一个具有颠覆性意义的新东西。”
“这些东西,只有数学足够好,才能够搞出来。”
“绝对电子性计算的作者是萧易,一位才华横溢的数学天才,孪生素数猜想的证明者,你们可能都听说过。”
现在我们实验室已经决定了,以后但凡是能够用到计算材料学的地方,只要是能用aec,一定就会用aec,甚至我们都已经打算再购买一批服务器了,虽然aec对于计算资源的要求并不高,但是感觉架不住以后要三天两头地就要用它预测一下。】
有的学者可能正在进行着什么十分重要的课题,此时也愿意分出时间来专门研究,甚至还有学者专门暂停了自己的课题,将所有精力都投入到了这上面来。
很快就有另外一名学生站了起来:“教授,我不认为这个方法能够带来多么巨大的作用,它可能有点用,但不会起到决定性的帮助,就像您曾经教过我们的一样,材料学是一门实验学科,在计算机模拟出来的东西,又怎么能够替代实验的作用呢?更何况它的作者只是一名数学家,又不是材料学家。”
当保罗·阿利维萨托斯教授迈步进入他的教室时,教室里面已经坐满了学生。
“显然,绝对电子性计算就是这样一个很好的工具,它可以帮助我们的研究获得更多更好的成果出来。”
只不过让他稍微有些疑惑的是,走进教室后,就看见自己的学生们似乎都正在讨论着什么。“咳咳。”他开口道:“孩子们,你们都正在讨论什么呢?”
aec预测bi2se3的电子带隙为0.35 ev,表面态在费米能级处形成狄拉克锥,自旋分裂能量为0.2ev;而实验测量结果显示,bi2se3的实际带隙为0.34 ev,表面态的自旋分裂能量为0.19 ev,aec的预测结果与实验数据偏差在3%以内。