学霸的黑科技系统正文卷第456章诺奖晚宴的邀请过了霜降之后,金凌的天气冷了许多,虽然还未入冬,但胜似冬天的寒冷。
此刻,金陵大学校园内,物院的某间办公室,办公桌的保温杯上飘着氤氲的雾气。
坐在办公桌前的李荣恩教授,一边喝着热茶,一边浏览着电脑上的会议信息。
马上又是一年一度的M秋会了,即将在会议上进行报告的论文已经陆续放出。
无论有没有时间去现场,这种材料学界的顶级峰会,都是任何材料人都会关注的东西。
从论文投稿的趋势来看,今年石墨烯方向的研究,呈现了井喷式的增长。
而其中最引人注目的,毫无疑问是那篇关于石墨烯超导材料研究的论文了。
101K!
这个数字在材料学界引发的轰动,简直可以用海啸来形容。
如果按照下载数量最高的论文进行排序,这篇过了截稿日期才放到官网上的论文,正以不可思议的速度上升到前三。
虽然李荣恩不是做超导材料这个方向的,甚至对石墨烯材料了解的都比较少,研究的主要是碳纳米管,但这并不妨碍他看懂论文中讲述的东西,并且体会到其中的牛逼……
将论文从头到尾看了一遍,李荣恩教授放下了手中的论文,忍不住感慨了一声。
“厉害。”
石墨烯超导。
这个概念在几年前还是个遥不可及的梦,没想到竟然就这么短短几年的时间,就完成了从理论层面到应用层面的突破。
不只是如此,从论文中描述的内容来看,这101K的超导转变温度并没有达到极限。
理论上,只要继续提高石墨烯的载流子浓度,这个数字还可以做得更高……当然,这说起来似乎轻松,但做起来肯定不容易就是了。
无论怎么说,做铜氧化物方向超导材料研究的人,看到这篇论文之后怕是会怀疑人生吧。
毕竟他们用了半个世纪的时间,才将超导的临界温度提升到125K附近而已。而石墨烯在可塑性以及工程性能方面的优势,都足以将其完爆。
看来这陆教授,已经不满足于将锂电池领域搅个翻天地覆了。
电池、超导,接下来呢?
李荣恩教授现在只好奇一件事情,这家伙接下来打算研究什么?
似乎只要是被他盯上了的领域,最终一定都会被他颠覆。
同样在看这份报告的不只是李荣恩,还有他带的博士生和硕士生。
听到了教授的这声感慨,那个叫张帆的博士推了推眼镜,架不住心中的好奇,一脸膜拜地问道:“教授,您当初带陆神做实验时的时候,他是个什么样的人啊?”
听到这个问题,李荣恩教授笑了笑。
“什么样的人?除了天才之外,我也不知道该咋和你形容他。”
顿了顿,回忆着当初的往事,李荣恩教授继续说道。
“数学建模大赛的成绩我就不说了,你们估计听说过。他大二的时候就能根据我提供的实验数据建立模型,根据傅里叶红外光谱仪收集到的数据推算产物力学性质。这里面技术含量有多少,你们自己琢磨琢磨。”
听到这句话之后,不只是提问的张帆,办公室里另外两名研究生,脸上也露出了动容的神色。
会计算材料学没什么,现在很多材料学方面的实验都会用到第一性原理计算,尤其是金大出了陆舟这个妖孽之后,就算他们不是搞这个方向的,现在多少也懂一点。
但大二就能做到这点,实在是太恐怖了。
至于什么高教社杯……
对于他们这些咸鱼来说,能在数模大赛上拿个国奖,不管是国一还是国二都很满足了。
想到学弟都这么牛逼了,张帆不禁开始反思,自己大二的时候在干什么。
然而想了半天,除了前女友的名字之外,他什么也想不起来了。
看到自己学生的脸上的表情,李荣恩教授猜到了他们在想什么,只是笑着摇了摇头。
“你们也别羡慕,那小子在数学上就是个天才,拿到高教社杯没过多久又解决了一个数论领域的世界难题……好像叫周氏猜测什么的。你们没见过他,可能感觉不到他在数学上的直觉有多强。简单的来说,一组数据扔给你们,你们能画个图出来我都谢天谢地了,但扔在他手上,他能给你变出花儿来。”
几名学生面面相觑。
他们显然并没有理解,李荣恩教授所说的变出花来,究竟是什么骚操作。
正说话间,一直没有说话的裴庆把论文也给看完了,从屏幕上挪开了视线。
“教授,您说陆教授为什么跑去研究超导材料了?这玩意儿有工业应用前景吗?”
李荣恩:“他研究这个不一定是因为工业应用前景,不过非要说工业应用前景的话,它的应用前景可能比你想象中的要大得多。”
裴庆微微愣了下,疑惑道:“超导材料的市场有这么大吗?”
李荣恩教授笑着摇了摇头:“它的意义可不仅仅是超导。”
听到这话,张帆也跟着愣住了:“不只是超导?”
“不懂的话把论文再看一遍就懂了。莫特绝缘体的存在意味着石墨烯在特定条件下可以‘打开’,也可以‘关闭’,这意味着什么?还需要我多说吗?”
裴庆神色微微动容:“……半导体?”
李荣恩教授赞许地点了点头,“正解。”
石墨烯由于具有高的电荷载流子迁移率,在晶体管等电子器件领域具有广阔应用前景。
然而,众所周知的是,石墨烯没有带宽,导致石墨烯电子器件在任何闸极电压下都依然保持高导电性,不能完全关闭,从而限制了其在电子器件的应用。
然而莫特绝缘体的特殊性,导致该材料在施加了一个栅极电压的条件下,石墨烯超晶格内的电子能从初始绝缘状态中快速通过,就像没有电阻一样。
毫无疑问,这是一个“开闭”的状态。
仅仅只是利用莫特绝缘体的这一层性质的话,并不需要将整个体系做到101K低温,实现整个材料的超导转变。
因此,这篇论文
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