伴随着徐川丢到a🆠🐿🅤rxiv上的两篇论文,关于KL-66材料的讨论再度在🃅🕗网络上掀起了浪潮。

    不过这差不多已经是最后的回光返照了。

    毕竟KL-66的磁悬浮机理已经做出来对应的解🈪🁋释,除非后续🗲有研究团队能在复刻出来的KL-66🔂材料上观测到迈斯纳效应,否则基本不可能再出现转折了。

    而在接下来的几天时间中,各国各科研团队公布出🈪🁋来的复刻🌰🂰结果,也算是全面证实LK-66并非超导🔂体。

    甚至就连南韩自己🆠🐿🅤的科研机构,南韩超导和低温学会都公🆸开发布了‘尚未有任何结果证实KL-66材料具有超导🊾性’的消息。

    尽管很遗憾未能在材料领域找到一条全新的道路,但对于室温超导领域来说,这也已经不是第一次出现这种类似🊎🏊😗的消息了。

    徐川没在意外界的消息转折,这会他已经🉠回到了南大,正在自己的办公🌟⛿室中做🃅🕗着推导与研究。

    虽然经过计算和复🆠🐿🅤刻实验,已🕄🇈🖤经确认KL-66并🈪🁋非室温超导体,但他在上面的研究,也并非是浪费时间。

    相反,🅡🈅🟈在这种抗磁性的🞐📑材料上,他发现了一种新⛋奇的原子掺杂结构。

    反转不对称的Cu原子自旋轨道耦合对材料能带结构和电子性质🗲产生了重大的影响,其核心在于费米弧状态电子的两个分支连接c轴打破了反转对称性。

    进而导致狄拉克锥分裂为两个具有相反手性🞀👄🆕的Weyl节点,从🗲而🝞🌒⚊导致非平凡的量子现象。

    这是KL⛯🝾-66材料出现强抗磁性甚至能漂浮在强磁场中的核📪🝫心机理。

    也是一种物🅫理学界、材料学🖏界从未发现过的现象。

    他探索的,也正是这种现象背后的秘密。

    “教授,你回来了。”

    办公室中,蔡鹏走了进来,一眼就看到了端坐在办公桌后🆸面的徐川,惊喜的喊了一声。

    若是在β乎🅫上开一个提问:“导师是诺贝尔奖得主级别的顶级大牛🝞🌒⚊是种什么样的体验?”

    他蔡鹏绝对有资格回答!

    首先可以肯定的是,🊵🊵跟着一位这样的顶级大牛学习,好肯定是好🗲的。

    然🁒🅌🅋而很多时候让人绝望的是,这🈫🁕🅭种级别的导师大部分的时间基📪🝫本都不在办公室中,要么在参与国家级项目,要么则在忙自己的东西。