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实验设计上是没有问题的,实验控制也没有问题。
应用电磁实验室不是大型的科研机构,但在锡烯制备的研究上很深入,换做是大型机构,做锡烯制备也是同样的工序,用的设备性能也差不多,最多就是检测精度高一些,仅此而已。
现在的问题是,所制造出的多层锡烯薄膜」材料,内部存在锡原子堆叠现象,也就是单原子层堆叠不平整。
就和一大堆a4纸放在一起,因为制作工序或切割的技术问题,导致中间有纸张粘黏在一起,就影响到了最终的材料特性。
单层锡烯薄膜不是纸张,原子排列丶堆叠的过程可不能进行人为的控制。
他们在设计方案以及实验操作上,不说达到了最顶尖」也差不太多。
所以,还是要靠运气。
也许某一次实验或者进行大规模的制造,会出现某一块区域的锡原子排列有序,就能发现其存在绝缘特性。
那麽就能得到一块常温100导电」的锡烯材料。
其他三人也明白过来。
朱炳坤一咬牙,决定道,「继续实验!
」
「不想那麽多!
」
「一次不行就两次,两次不行就三次,多做些实验总会有发现!
」
与此同时。
应用电磁学实验室的项目研究成果报告和验收申请,一起上报到了科学基金会数学物理学部。
实验室的项目名称为超材料的理论设计与特性研究项目」,是几百万资助档次的前沿材料科技基础物理特性研发项目。
胡春江教授负责这部分项目的成果审核。
胡春江把项目验收申请放在一边,先是看了眼成果报告,只是大致浏览了下成果介绍,他顿时惊的站了起来。
「直接测定到拓扑边缘态?」
「检测到伊辛超导信号?这怎麽可能!
」
所以领域内的专家,他当然知道拓扑边缘态和伊辛超导,两者都是最前沿的物理现象。
首先是拓扑边缘态,牵扯到二维材料特性,只有用最精密的设备去分析信号,再进行运算分析才能发现拓扑变态的现象。
这份成果报告却说直接检测到?
伊辛超导信号也同样是一种前沿概念,大多都是依靠分析才能得出结论。
报告里说的也是检测到信号,但从文字表述来看,之所以说的是信号」,而不是明确的检测,只是因为设备环境不允许。
他们的实验室无法提供极强磁场的环境来对材料的伊辛超导特性进行检测。
胡春江一时之间不知该怎麽做,他乾脆拿着报告去了楼上,找到孟志阳院士所在的办公室。
办公室里很热闹,袁辉院士正和孟志阳说着话,另一个是旁边办公室的李浩。
胡春江进门喊了声,「孟院士,快看看这个!
」
他说着把文件递了过去。
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