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第149章 捷报频传的科学界(第1页)

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第150章捷报频传的科学界第150章捷报频传的科学界  亚兹达尼头也不回地离开了,那紧赶慢赶的样子,就像是发现了一个藏宝图,急着去验证真假一样。

看着他的样子,巴尔加瓦笑了笑,端起手中的咖啡喝了一口。

嗯,是时候让其他领域的那些学者们感受一下什么叫做天才了。

亚兹达尼的表现,同样也不断地发生在其他相关领域的学者身上。

随着萧易这篇论文的传出,不管是研究材料的,又或者是研究凝聚态物理的,都开始沸腾了起来。

这篇论文对于这两个领域的学者,显然都称得上是一件大事。

只要这个绝对电子性计算模型是可行的,那么它对于材料学界研究各种新的材料有意义,甚至能够指导新材料合成方法的研究;而对于凝聚态物理学家来说,它不仅仅是能够帮助研究超导体,同样的,它对于揭示凝聚态物理中一些隐藏的机制等等,都有着很好的帮助。

于是乎,这两个领域几乎都有50以上的学者开始研究起了这个新的模型。

有的学者可能正在进行着什么十分重要的课题,此时也愿意分出时间来专门研究,甚至还有学者专门暂停了自己的课题,将所有精力都投入到了这上面来。

而还有更多的学者,就直接以绝对电子性计算立了课题,准备来一手梭哈。

随后,捷报开始频传。

我们是苏黎世联邦理工大学材料系,我们主要针对铜氧化物高温超导体La2xSrxCuO4(LSCO)进行了测试,主要使用AEC计算电子能带结构、态密度和费米面特征。

最终结果是,AEC预测了LSCO在不同掺杂浓度下的超导转变温度和超导能隙。计算结果显示,在掺杂浓度x时,T_c达到了35K,超导能隙为15meV,实验测量显示,x时,LSCO的实际T_c约为36K,能隙约为14meV,AEC的预测与实验结果的偏差均在5以内。

这个结果出来的时候,我们一整个实验室都震惊了,我们从来没有见过如此精准的计算材料模型。

我们是普林斯顿大学复杂材料中心实验室,我们对拓扑绝缘体Bi2Se3,重点关注其表面态和自旋轨道耦合效应。

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