第三百一十八章 朗道費米液體理論
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子結構模型並類比電子流動的事情,還是完全能夠做到的。
不過他也沒有糾結這個問題,隨後便說道:“好了,其實這都不是關鍵問題。”
“關鍵問題?”陳勳面露疑惑。
“你說,是什麼東西決定了臨界電流密度的大小?”
“載流子最大透過量。”
“嗯,bcs理論告訴過我們,低溫超導體中的載流子,就是庫珀對,那麼高溫超導體中呢?”
陳勳搖搖頭,“這個我就不能斷言了。”
畢竟這也是學術界爭論的一個點。
林曉神秘一笑,沒有解釋,而是說道:“把這個新型釔鋇銅氧的專利先給申請了,這段時間,我要寫論文了。”
雖然還有些疑惑,不過林曉都這麼說了,陳勳也就點點頭,道:“我這就去找他們申請。”
這種臨界電流密度得到了提升的超導材料,肯定是需要申請專利的。
陳勳看了一眼林曉如今已經測試到的電流大小,甚至都已經到五萬安培了,這樣的電流大小,已經到了鈮鈦合金的程度。
這隻要申請了專利,那未來肯定能賺到一些錢的,雖然由於其不能製備成具有軟性的電線,但肯定還是能夠用上的。
至於林曉要寫的論文,估計也就是關於這個新結構釔鋇銅氧的效能,所以陳勳也就沒有多問,而後離開了實驗室。
而林曉則繼續看著眼前的這個釔鋇銅氧合金,心中生出了思考。
他一個多月前,就在物理所計算出來了,這個變換了結構後的釔鋇銅氧,之所以臨界電流密度能夠得到增大,是因為有更多疑似庫珀對的電子對出現了。
不過,他也還是不能確定,這些電子對是不是就是真的庫珀對。
這使得他開始發散自己的思維。
“首先是高壓下為什麼能夠超導?”
2020年10月15日,美國的幾名科學家利用極其精密的實驗裝置,在267gpa的情況下,實現了15攝氏度的超導。
他們所使用的超導材料,是含碳硫化氫。
但硫化氫這種東西,常溫下是氣體,氣體如何測試超導?
這是因為267gpa的壓力,等於在一平方毫米上施加了26.7噸的重力,然後直接將氣體直接壓成了固體。
而變成固體,又和低溫下凝固,顯然沒有什麼區別,所以高壓超導,和低溫超導,本質沒有什麼區別。
所以林曉很快在腦海中pass掉這個想法。
但隨後,他的目光忽然一閃。
“對了!朗道費米液體理論!”
“目前的學界,對於超越朗道費米液體理論框架的強關聯物理的理解還處於一鱗半爪的階段。”
“而高溫超導的機制,必然是電子這種費米子之間的強關聯。”
“按照朗道理論框架,相互作用的費米子系統只要微擾理論收斂,其行為將與無相互作用系統定性一致……”
“如果把釔鋇銅氧的情況代入進去……”
林曉的大腦中,無數的靈感如同爆炸般湧現。
不過所有的這些靈感,最終都收斂於一個問題之上。
“微擾發散並不伴隨對稱性的自發破缺,而是形成一種高度關聯的量子液體狀態—非費米液體狀態。”
“那麼,什麼東西是非費米液體?”
林曉皺起了眉頭,回想起自己看過的所有文獻和理論。
“目前的學術界,只明確了什麼是費米液體,但是對什麼是非費米液體,卻只說明瞭凡是不是費米液體的費米子模型,那就都是非費米液體,具體是什麼,還是雲裡霧裡……”
林曉忽然間,有一種感覺,
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