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“唔……这里就是关键了,因为温度足够低,在费米面附近的电子态之间存在一个能量间隙,因此单个电子不能轻易被激发到更高能态,同时温度也没有达到超过库珀对之间配对能量的阈值,所以电子和声子之间的相互作用力能够让库珀对形。”
其中,x是电子密度和自旋密度之间的耦合常数。
“局部电子密度波动……局部电子密度波动……”
简而言之就是,数学家是这样的,物理学家假设完就可以直接用了,但数学家要考虑的就很多了。
“局部电子密度波动……局部电子密度波动……”
“接着就是自旋密度波……可以用一个周期性的自旋排列来描述。”
不过他清楚的是,这个模型还可以再进行优化,因为虽然说物理学对于一定程度的误差不是很在意,但实际上根据他刚才的计算,计算结果和那些具体的现象之间的误差还是属于偏大的。
他惊讶地看着草稿纸上最终得出来的那浑然一体的模型。
虽然他在物理学上做出了不少重要的成果,不过从心理上他还是认可自己作为数学家的身份的,而对于物理学中的某些方法,从数学的角度来说,是相当难认可的。
而后,那位提出了库珀对的莱昂·库珀开始研究在费米海面附近的电子行为,费米面是指在绝对零度下,电子的最大能量边界。
对于数学家来说就像是直接默认黎曼猜想是正确的,当然,物理学家有时候还真的就默认黎曼猜想是正确的,这就主要因为数学是可以无穷的,而对于物理学来说,不存在真正的无穷,而目前已经验证的级数范围内,已经够物理学家们使用了,因此黎曼猜想都已经在物理学的不少理论中有所运用了,比如量子混沌理论、统计力学、随机矩阵理论等等。
他们这个团队已经接过很多实验室相关的设计,像是科学岛上面的一堆研究所实验室什么的,都有他们的参与,此外,他们还承接过不少国家重点实验室乃至是国家实验室的设计任务,就算是国外的实验室,他们也都参与过设计,算得上是在国际上都比较顶尖的团队了。
不过,在高温超导体这样的复杂材料系统中,电子强关联和库珀对的概念可能共同起作用,因此,回顾这个过程,或许也能够帮助他揭示高温超导的机制。
略微感慨了一声。
这些东西才是一个实验室的关键所在,毕竟实验室是要用来做实验的,只有足够先进的实验设备,才能够帮助一个实验室不断地做出更多优秀的结论。
他现在就是这样,先假设,不管这个假设对不对,用了再说。
萧易在草稿纸上模拟着库珀当初的推导过程。
数学系:【0.9999……就是不等于1。】
天体物理系:【观测数据1*10的24次方,计算结果9*10的24次方,一个数量级的?那没啥问题了,这个模型非常完美。】
对于要订购哪些实验仪器,萧易在之前就已经想好了,主要都是为了材料掌握这个效果进行服务。
大概,任谁都想不到,这两个在过去都是分别处理的理论,竟然还存在这样的联系,电子密度波和自旋密度波可以通过相互作用耦合,从而形成一个增强电子配对的机制。
“果然,铁空位引起的局部电子密度波动和自旋密度波在费米面附近产生了有效的吸引相互作用……看这个数值结果,这种相互作用类似于传统的库珀对形成机制中的声子介导吸引,但其来源是自旋密度波引起的局部磁性波动。”
而萧易除了时不时地关注一下,剩下的时间他也没有闲着。
他的眼前越发亮了起来。
萧氏超导理论。
只要通过更多的实验,再加上更多的数据,他就能够轻松地得到x的更精确值。
而最终的结果,很喜人。