个20岁出头的男生。
他正对着大屏幕上的图表,讲着他的研究课题——《关於利用弱引力透镜信号重建暗物质晕的空间分布》。
“传统的弱引力透镜质量重建方法依赖於……”
李东走进大厅,然後在最後一排找了个空位坐了下来。
周围几个看起来像是高中生的学生,好奇地望了他一眼。
这种研讨会还有人迟到?
这时,有个女生压低声音跟旁边的同学说了句什麽。
那个同学猛地转过头,瞪大眼睛看着李东。
“这是李东教授,今年的诺贝尔物理学奖得主?”
议论声越来越多,前排也越来越多人朝李东看了过来。
台上正在做汇报的那个男生也注意到了台下的动静,朝李东这边看了一眼,认出李东後,他明显说话的声音都有点不自然了。
最後只能磕磕绊绊地把剩下的内容讲完,草草地下了台。
而接下来上台的,是一个东方人。
幕布上的个人介绍显示着,他叫林毅,21岁,华夏人。
现在正在苏黎世联邦理工学院读大四。
是由学校推荐来的参加这次的研讨会的。
林毅看起来有些紧张,上台以後先是深呼吸了一口气,才开始自己的报告。
说来也巧,他今天讲的课题是和超导有关的。
但是他并没有将自己的课题困在铜基、铁基或者镍基这些体系里面。
而是提出了一种基於笼目晶格的量子自旋液体态中涌现超导的可能性。
笼目晶格其实就是一种特殊的二维几何结构。
它由三角形和六边形交替排列而成。
最近这些年,一类以av?,sb?为代表的笼目金属材料,确实引起了凝聚态物理学界的高度关注。
林毅这个课题的核心观点就是——
如果能在笼目晶格中实现一种纯净的量子自旋体基态,那麽其中涌现出的分数化激发态有可能自发的配对,形成一种非常规的超导态。
而且这种超导态的临界温度,要远高於目前所有已知的超导材料。
李东在台下听得很认真。
他觉得这个想法确实有些天马行空。
但在材料学这个领域,而且还是在超导材料这一块,有时候你就得天马行空。
但,台下其他人可不这麽想。
一个看起来也是做凝聚态方向的男生站起来,直接问道。
“那你怎麽证明你假设的那个自旋液体基态是真实存在的?”
“据我所知,目前所有的笼目材料的热霍尔电导数据都是自相矛盾的,那你要用哪一组呢?”
林毅还没有说话。
台下又有人站起来问道。
“你的超导态临界温度估计,依赖於一个没有经过验证的常数。”
“那你这个常数是怎麽得来的呢?”
林毅被他们问得不知所措。
这些问题并不是刁难他,而是他的这个课题上确确实实存在的坑。
而他现在还没有能力将这些坑填上,所以他最後只能低着头走下了台。
台下也只响起稀稀拉拉的掌声。
李东见林毅走了下来,他起身朝着他走了过去。
此时,林毅正低头坐在自己的位置上,心里有些沮丧。
然後他突然感觉眼前像是被什麽人挡住了光线一样。
抬起头,李东就站在他的面前,伸出了手。
“你好,我是李东,你刚才讲的那个笼目超导的方向,我挺感兴趣的。”
林毅此时已经完全愣住了,话都说不出
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