器说:“你们的那批样品,就是在这里测的。”
他调出了测试数据的原始曲线。在屏幕上,一条电阻-温度曲线在约九十开尔文(零下一百八十三摄氏度)的位置出现了一个明显的拐点,电阻率在随后的大约十开尔文温度区间内下降了将近两个数量级。虽然曲线在更低温度下趋于平缓,没有出现真正的零电阻转变,但那个拐点的存在本身,已经足以让任何研究超导材料的人感到兴奋。
“我们做了三轮独立的测试,用了不同的样品批次和不同的测试协议,结果是一致的。”陈研究员说,“这个材料体系中确实存在一种我们尚未理解的电子输运机制,在液氮温区附近被激活。目前我们的假设是,材料内部的有机-金属杂化结构在特定温度下形成了一种长程有序的电荷密度波状态,导致了电阻率的显著下降。但这个假设还需要更多的实验数据来验证。”
“你们需要我们做什么?”陆迪峰问。
“两件事。”陈研究员说,“第一,我们需要更大批量、更高纯度的样品,来进行更系统的掺杂优化实验。目前你们提供的样品批次之间的纯度差异较大,影响了实验结果的可重复性。第二,我们希望你们能够开放材料的合成工艺参数,与我们共享,以便我们能够更快地推进机理研究。”
第一件事,陆迪峰可以答应。第二件事,他需要慎重考虑。合成工艺参数是源点实验室的核心技术秘密,即使在军方项目中,也只开放了经过筛选的部分参数。完全开放给合肥研究院,意味着放弃了这部分技术的独占性。
“合成工艺参数的问题,我需要回去和团队商量。”陆迪峰说,“但我可以保证,我们会为你们提供足够数量和质量的样品,支持你们的机理研究。在样品供应方面,源点实验室会全力以赴。”
陈研究员点了点头,没有再强求。他显然也预料到了这个回答。
从合肥回来后,陆迪峰在内部会议上通报了此行的情况。
“合肥那边对我们的材料非常感兴趣
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