伴🛫🟔随着徐川丢到🆺🔪🃞arxi🍜v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。