伴随着徐川丢到arx☯🂽iv上的两篇论文,关于KL-6♱🌐6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。