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“你说这个石墨烯是一种以碳原子组成的六角形呈蜂巢晶格的平面薄膜,厚度只有一个碳原子大的二维材料,但中间夹着钙原子就能实现超导,这属于什么情况?”徐茫问道:“没有任何的改变,就夹一层钙原子。”
“。。。”
“我也不知道。”杨小曼说道:“但可以知道。。。石墨烯的超导方式有很多种。”
“你觉得我现在该怎么办?”徐茫问道。
“我们要从别的高温超导体中,去寻找答案了。。。”杨小曼说道:“观察其他超导体的超导性质,与量子微观世界的变化。”
“。。。”
唉?
等等!
徐茫恍然大悟,好像自己忘了某一个步骤,可能就是这个关键的步骤!
电子之间强相互作用,
也就是电子间相互排斥引起的高度纠缠态,在所有高温超导体中,都显示子之间强相互作用,是实现超导性的关键。
紧接着,
杨小曼找到以前一位物理学家的论文,虽然这篇论文属于预言类,但给两人的工作提供了一个方向,论文里说当双层石墨烯的旋转角度发生改变,可能会产生电子相互作用。
“笨蛋。”
“两层六角形呈蜂巢晶格的石墨烯,如果发生角度的旋转,不正好产生了一种闪烁效果般的波纹?”杨小曼指了指显示屏:“你快看,这是不是摩尔纹?”
“废话!”
“当两个几何规则的图案重叠时,这是必然产生的效果。”
话音刚落,
徐茫这才反应过来。
角度的旋转产生的不单单只有摩尔纹,还有扩展元胞。
之后,
徐茫通过模型的设计,发现当两层石墨烯的旋转角度发生改变后,能非常清晰地看到明暗间的波纹,而波纹最小的重复单位,是菱形的样子。
不单单如此,
徐茫还找到另一个奇怪的特性,在明亮的部分为AA排布,在较暗的部分是AB或者BA排布,如此布局的话。。。不正好形成波峰和波谷的概念。
“小曼!”
“那篇预言论文上面,有没有相关的计算方程?”徐茫问道。
“我看看。。。”
“有!”杨小曼说道。
“给我。”
“哦。。。”
徐茫拿到了那篇打印出来的论文,反反复复检查了一遍,特别是关于计算部分,根据这篇论文的计算结果,当旋转两层石墨烯后,可能会改变费米速度。
不过。。。
徐茫觉得计算有问题。
好像是错误的。
因为如果按照上面的计算结果,是无法让二维石墨烯的狄拉克锥产生能隙,让其费米速度重新调整。
“我靠!”
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