凡是配对由晶格振动主导的超导家族。
包括氢化物、双层镍氧、RP相,全部吻合
不过李东在将铜基超导和部分铁基超导带进去以后,发现这个式子还是会出现系统性的偏离。
这就意味着超导的底层机制至少还有两条配对的通道。
他现在推导出来的这条判据,只能覆盖其中一条。
另外一条是什么?他不知道。
“还是差一点啊。”
李东叹了一口气。
而差的这一点,其实差的还蛮多的,因为这是一个未知的未知。
李东连自己缺的那个东西叫什么,他都不知道。
不过有了这条判据,至少在晶格振动主导的那一族材料里,他已经有了自己的筛子。
就算其他人没有思维沙盘,拿到这一条判据也能够在这一类的超导材料中进行推导。
李东简单地把草稿纸整理了一下,放进了一个保险柜里,然后才缓缓地拿起手机。
“来,我看看你要干嘛?”
此时青龙学习小组里,又多了几条公告。
【警告:智者端协作稳定度持续下降,已触发二级响应阈值】
【重新核算安抚方案】
【最佳奖励已发放】
【获得特殊物品:本源碎片】
【描述:一条未知的科技树分支(未解锁)】
【解锁条件:???】
【备注:该分支成长方向,可由智者自行选择。】
第520章 我的同伴,你做的很漂亮!
李东看着青龙学习小组追加的奖励,淡淡一笑。
“一条未知科技树分支?”
“这才像样子嘛。”
李东满意的点了点头。
比起那个数据迁移+1。
本源碎片可要高了不止一个档次。
这时李东悄眯眯地看了一眼青龙学习小组,然后装作自言自语地说道。
“既然你给出这个奖励,那我就不继续挖了。”
他在说这句话的时候,表情是相当的诚恳。
至于他是真的看在奖励的面子不挖了?还是他挖不动?反正这个破群也不知道,对不对?
想到这里,李东就笑嘻嘻地准备领取这个本源碎片。
结果手指刚碰到屏幕上的图标,群里就弹出了一行字。
【未解锁】
李东一愣,不信邪地又点了一次。
【未解锁】
然后李东开始疯狂地点,提示疯狂地弹出,但结果都是一样,全是【未解锁】。
这下李东算是慢慢的回过味来了。
他以为自己精湛的演技骗到了这个破群。
结果这个破群早就看穿了他的底细,他根本挖不动了。
所以群在这个本源碎片上加了一道枷锁。
【未解锁】
李东都被这破群气笑了。
“好好好。”
他咬牙切齿地说道。
“你给我等着,别让我再逮到机会,那个时候可不是一个本源碎片就能把我打发了的事。”
在一顿放狠话的环节以后,李东的情绪也稍微恢复了点,随后他揉了揉脸,又露出了笑容。
“该开始薅羊毛了,哦不,帮助群友了。”
李东在群里发出了一段消息。
【李东教授】:各位,我最近在实验中观察到了一个非常特别的现象。
【李东教授】:当我把一些特殊的金属化合物降温到足够低的温度的时候,它的电阻在某个温度的临界点上,就会突然消失。
【李东教授】:但一旦超过这个临界点,零电阻的现象又会恢复。
【李东教授】:我已经反复测试了很多遍,结果都是一样的。
【李东教授】:好像这种材料到了那个温度以后,所有的阻碍都被某一种力量抹除了。
【李东教授】:我百思不得其解。
李东将消息发出去以后,就美美的靠在椅背上,等着他要钓的鱼上钩。
李东描述的就是超导现象。
这个现象在 1911年 4月 8号的时候,被荷兰的物理学家海克·卡末林·昂内斯发现。
当时他把汞冷却到了 4.2K。
神奇的现象出现了——汞的电阻为零。
在此之前,当时的物理学界对于金属在低温下电阻下降的行为,有很多种说法。
有的人说电阻会无限趋近于零,有人说如果到达一定温度的时候,电阻反而会上升,会变得无穷大。
但从来没有人想到电阻会在某个温度上突然消失。
但当时大家都没办法解释这个现象。
昂内斯最后给这个现象起了个名字,叫超导电性。
而对这个现象最感兴趣的人,除去昂内斯、迈斯纳、巴丁这几位参与了超导发现和理论构建的先驱之外。
那就只剩下一个人了。
那个在被誉为物理圣经的《费曼物理学讲义》第三卷中留下过挑战的理查德·菲利普斯·费曼。
很快,李东的手机震动了一下。
“上钩了。”
李东笑着点开了青龙学习小组。
然后笑容又僵住了。
【艾萨克·牛顿】:哦?李东教授,你说的这个现象还挺有趣的。
【牛顿】:电阻突然归零,如果这是真的,那我这边那台发电装置的橡胶绝缘层就不用换了,你是怎么做到的?
李东的脸色现在黑得难看。
不是,牛爵爷我特么是要薅群里大佬的羊毛。
你怎么反过来薅我的呀?
而且这还不是第一次啦。
就在李东大骂牛顿不要脸的时候。
他等的正主终于出现了。
【理查德·菲利普斯·费曼】:李东教授,您描述的这个现象,我很感兴趣。
【费曼】:不过我得先纠正你一个小小的错误。
【费曼】:你说的这个奇怪的现象,其实是有名字的。
【费曼】:它叫超导电性,是 1911年的时候昂内斯发现的。
【费曼】:所以您并不是第一个发现它的人,但这都不要紧。
【费曼】:因为我正在思考一件事。
【费曼】:从昂内斯发现超导电性到现在,我们已经找了一大堆超导材料,但都是需要极低的温度或者极高的压力才能进入超导态。
所以我发起了一个挑战——人类能不能在正常的温度和压力下实现超导。
当然,我自己也参加了这个挑战。
我试着从约瑟夫森发现的超导结当中,量子有隧穿效应来切入。
因为量子隧穿效应就意味着超导态的信息是可以跨越势垒传递的。
如果我们能从这种微观的配对行为往上推,搞清楚电子到底是怎么凑对的。
或许我们就能设计出来一个在常温常压下也能超导的材料了。
【费曼】:当然,这条路我自己还没走通,但我觉得方向应该是对的。
李东看着费曼发来的一条条消息,忍不住点头。
嗯,就这样,费曼的挑战,约瑟夫森效应,配对机制……
这可全是你自己主动送上门来的。
就在他准备开始薅羊毛的时候……
【牛顿】:费曼阁下,你刚才说的这些,恕我直言犯了一个致命的错误。
李东一惊,不是,牛爵爷,你又要干嘛?
此时群里费曼已经回复消息了。
【费曼】:哦?牛顿爵士,我洗耳恭听。
李东看着费曼的消息,心里有些打鼓,这两人不会要干起来吧?
此时牛顿的消息也来了。
【牛顿】:你刚才说的电阻归零,就是进入了一种全新的物态,嗯……就是你说的那个超导态。
那我就想问你,你如何确电阻就真的是 0,而不是一个特别小的数值?
好,退一步说就算它真的是 0,你又凭什么断定这是一种新的物态?而不是这种材料恰好成了一根导线?
【牛顿】:我打个比方,我对光学有所研究。
所以我很清楚,要定义一种现象,单凭一个性质是不够的。
比如光不仅要靠明暗来定义,它还要有折射、有色散、有干涉。
【牛顿】:这样才能彻底地定义一种现象。
李东看到牛顿的这条消息,也是微微诧异。
很明显牛顿之前并不知道超导态的存在和定义。
是听费曼大概的说了一下,他就能找到费曼的漏洞,而且用他熟悉的光学来做了类比。
此时牛顿还在继续地说。
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