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第149章 捷報頻傳的科學界

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第150章捷報頻傳的科學界第150章捷報頻傳的科學界  亞茲達尼頭也不回地離開了,那緊趕慢趕的樣子,就像是發現了一個藏寶圖,急著去驗證真假一樣。

  看著他的樣子,巴爾加瓦笑了笑,端起手中的咖啡喝了一口。

  嗯,是時候讓其他領域的那些學者們感受一下什么叫做天才了。

  亞茲達尼的表現,同樣也不斷地發生在其他相關領域的學者身上。

  隨著蕭易這篇論文的傳出,不管是研究材料的,又或者是研究凝聚態物理的,都開始沸騰了起來。

  這篇論文對于這兩個領域的學者,顯然都稱得上是一件大事。

  只要這個絕對電子性計算模型是可行的,那么它對于材料學界研究各種新的材料有意義,甚至能夠指導新材料合成方法的研究;而對于凝聚態物理學家來說,它不僅僅是能夠幫助研究超導體,同樣的,它對于揭示凝聚態物理中一些隱藏的機制等等,都有著很好的幫助。

  于是乎,這兩個領域幾乎都有50以上的學者開始研究起了這個新的模型。

  有的學者可能正在進行著什么十分重要的課題,此時也愿意分出時間來專門研究,甚至還有學者專門暫停了自己的課題,將所有精力都投入到了這上面來。

  而還有更多的學者,就直接以絕對電子性計算立了課題,準備來一手梭哈。

  隨后,捷報開始頻傳。

  我們是蘇黎世聯邦理工大學材料系,我們主要針對銅氧化物高溫超導體La2xSrxCuO4(LSCO)進行了測試,主要使用AEC計算電子能帶結構、態密度和費米面特征。

  最終結果是,AEC預測了LSCO在不同摻雜濃度下的超導轉變溫度和超導能隙。計算結果顯示,在摻雜濃度x時,T_c達到了35K,超導能隙為15meV,實驗測量顯示,x時,LSCO的實際T_c約為36K,能隙約為14meV,AEC的預測與實驗結果的偏差均在5以內。

  這個結果出來的時候,我們一整個實驗室都震驚了,我們從來沒有見過如此精準的計算材料模型。

  我們是普林斯頓大學復雜材料中心實驗室,我們對拓撲絕緣體Bi2Se3,重點關注其表面態和自旋軌道耦合效應。

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