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第493章 这特么就是材料学?(3/3)

“别紧张,你仔细说说就行。”

这时电话那头的林毅才稍微冷静了一点,开始说道。

“之前我那个课题的核心矛盾,不是笼目晶格里的量子自旋液体基态,目前所有的实验数据都没有办法直接证明它的存在吗?”

“所以我回去之後,就一直在想个问题。”

“我们为什麽要去证明基态是真实的呢?”

“如果我不去正面证明它,而是去寻找它存在之後留下的痕迹呢?”

“继续。”

李东来了点兴趣。

“如果……笼目晶格中真的存在一个纯净的量子自旋液体基态?”

“那它的分数化激发,肯定会留下特征信号的。”

“分数化激发?”

李东琢磨了一下。

在普通的磁性材料中,自旋激发的最小单位是一个完整的磁振子。

但是在量子自旋液体中,由於量子纠缠的极端效应,这些磁振子会碎成更小的准粒子。

这种现象就叫做分数化。

而这些分数化的准粒子如果真的存在,就会在材料的热运输过程中留下印记。

这个时候林毅继续说道。

“我翻了最近两年的论文。”

“mit的一个组,在csv?

sb?

体系里做过类似的低温热导测量。”

“他们的数据里,就出现了无法用常规声子模型解释的低温线现象。”

“虽然他们没有往自旋液体的方向上解释。”

“但如果用我现在的这个想法去看的话。”

“这个反常信号是不是就是留下的记号吗?”

李东此时已经完全听了进去,他的思维沙盘不知道什麽时候已经自己打开了。

然後沙盘里出现了很多条路,有铁基超导、有镍基超导、笼目金属……

还有什麽基底超导、重费米子,这些,每一个都代表一条路。

而每一条路的後面又分出了成千上百个岔路。

这些岔路,全都是不同的材料和不同晶格的参数,按照不同比例构建成的。

李东看着沙盘里密密麻麻的岔道,人都傻了。

这就是材料学?

这特麽和买彩票有什麽区别?
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