无论是在压力,温度,磁化,还是外加电流环境,这块磷化亚铜晶体超导材料都维持了库珀对效应。
什么是库珀对效应?
它是由米国科学家库珀提出关于量子物理的理论,具体是指在晶体中众多可以自由运动的电子,总会有一些因适当的晶格形变而在一起,形成相对稳定的一对电子。
形成库珀对的两个电子,一个自旋向上,另一个自旋向下,两个电子之间存在着通过交换声子而发生的吸引作用。由于这种吸引作用,费密面附近的电子两两结合形成所谓的“库珀对”。
“库珀对”的形成,会使电子能量下降到低于正常费密分布时的能量,并且出现一个单独的能级,这个单独能级与连续能级的间隔就叫做超导体的能隙。
当然了。
库珀对中的电子未必是紧紧地在一起,而是一种长程的配对,配对的电子可能相距几百纳米。
但可以肯定的是,库珀对效应的出现,就证明了它是一枚超导材料,目前的温度又证明了,它在常温下出现了超导能隙。
“成功了!”
“我成功了!!!”
顾仁激动到双手颤抖。
他想找人分享,但由于超导实验是绝密级别,他婉拒了所有助理,所有东西都是他一人完成,此时实验室没有人能和他共享这份来之不易的喜悦。
但他没有丝毫迟疑,立即将磷化亚铜晶体超导材料重新密封,径直带着它往门外走去。
常温超导材料,这不仅仅是改变世界密码,更是可控核聚变理论上的前置条件。
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