晨星LL 作品

第453章 101K!

    這突如其來的馬屁就像突如其來的成功一樣猝不及防,聽的陸舟都有些不好意思了,於是輕咳了聲說道:“這麼說太誇張了,我提供的只是個數學模型而已。”

    站在旁邊的奇裡克教授同樣喜形於色,不過相比起康尼來說,他好歹見過不少風浪,只是笑著打趣道。

    “你就不要謙虛了,你的數學模型毫無疑問派上了大用場,如果用傳統方法去尋找這個樣品,能在年底之前做出階段性成果我們都得謝天謝地了。”

    相比起金陵計算材料研究所和薩羅特實驗室,他們所從事的工作主要還是集中在理論上,即尋找那兩個能帶結構接近於零色散的能帶……

    根據陸舟的數學模型,這兩個能帶的位置最終在實驗中,被確定在石墨烯狄拉克點的負摻雜和正摻雜上。

    至於這有什麼用?

    那用處可大著呢。

    找到了那個零色散的能帶,就等於找到了他們所要找的莫特絕緣體。

    當他們在這個二維結構材料上施加了一個小的柵極電壓,向這個莫特絕緣體添加一定量的電子時,單個電子便會與石墨烯中的其他電子結合在一起,允許他們通過他們之前不能流到的地方。

    在整個過程中,陸舟他們一邊降低材料的溫度,一邊繼續測量材料的電阻。很快他們便發現,當溫度下降到101k開始,電阻的下降速率達到一個突兀的峰值,而電阻的數值也急劇向零逼近。

    很明顯,這便是他們要找的東西。

    不得不承認,有時候理論與應用的研究並不衝突,尤其是在材料學這一行。

    當然了,除了這些通俗易懂的研究之外,還有很多更深奧的理論工作在裡面,也有很多即便是陸舟也沒想好該如何解釋的問題。

    比如在1.1°附近的超晶格的禁帶寬度該如何解釋,比如在該角度下形成的莫特絕緣體具體該由什麼序參量來描述……

    或許以後會有人來完成這些更深入的理論工作,也或許他們的合作伙伴會感興趣完成這些後續的工作。

    總之,他們通過n摻雜的方式改變了材料的載流子濃度,並且對修飾過的二維材料的重疊角度進行了調整,最終在新的角度上找到了他們追尋的“半填充”結構。