177你怎么做到的

    同样的实验流程,同样的实验结果,但是落在不一样的人眼中,那是完全不同的,在吕司长眼中这最多是在极度兴奋的情况下,看一个新鲜;但是落在李海峰这个专业人员的眼中,那可就不一样了。
    再过去的长达半个世纪的研究中,人们投入了无数的人力和物力来进行这一方面的研究,但是迄今为止也就实现了两次突破而已,第一次是实现了zt值达到1的突破;第二次就是zt值实现了由1到3的突破,殊为不易;
    但是今天,他见证了在非极限条件下两位数的突破,他感觉自己现在要裂开了!
    在离开了一线科研岗位之后,他对于学术上的事儿就没那么上心了,难道在过了才这么短的时间,学术界的材料领域就已经变了一个模样吗?
    不太可能吧?
    材料学最典型的特点就是研发周期长,成果少;材料学有数的成果都是硬生生拿钱堆出来的,在这方面国内很难比得上;第二个就是理论成果很少,所以你出去干个几年别的事情,说不定回来继续做这方面的研究,还是没有太大的变化,除非这一段时间大量的投资涌入这一领域,否则的话就没戏。
    而他既然打算走这一条路,那就自然要经常关注资本的动向和政策的变化,但是他还真没注意到。
    以他的级别和与吕司长关系的亲密度,自然是不知道这件事情的;而华能电池作为非上市公司,也不需要向外披露他的财务情况…
    于是李海峰就有了一个大胆的猜测:该不会…这小子是想那啥吧?
    想到这儿,李易峰的眼神就变了,但是转念一想却感觉不对劲:没理由啊,这才多久啊,他就已经推出了两项重大成果,根本没有道理做这种事情啊,李易峰虽然搞研究智商总感觉不够,但是能上完博士顺利毕业的,又有几个智力不行的?
    想到这儿,他觉得还是需要多观察观察才行,不过确实有很多东西需要询问一下才行,他的底子还在,但是内容和插件很久没更新了。
    当然,他没有那么脸大去找王峰来给他介绍,而是找了另外一个负责人,也就是刘一航,这个小伙子看起来还是比较好打交道的,一看就是那种稚气未脱的学生,估计刚刚博士毕业没多久。
    其实他猜得还是保守了一些,这小伙子压根儿就没有毕业!
    刘一航自然是来者不拒,事实上他在应付检查这方面也算是如鱼得水,毕竟原先在实验室的时候,大活儿都是由他负责的,尤其是对外这一块。
    “拓扑结构?”李海峰有些惊讶:这玩意他只是有点儿了解,谈不上熟悉啊!
    “是的,就是拓扑结构!”谈到自己熟悉的领域,刘一航的精神头瞬间就起来了,原先的时候他虽然对吕司长还算有耐心,但是也很有限,好不容易遇到这种能够和自己好好交(zhuang)流(bi)的同行,自然要交流一下。
    “拓扑半金属就其导电或导热能力等特性而言,介于金属和绝缘体之间。在这之前,世界各地的科学家就已经越来越多地发现,这些材料具有非凡的特性,例如几乎无耗散的电流以及比任何其他材料都能够将更多的光转化为电能的能力,这暗示了广泛的潜在应用,例如超低电力电子设备和废热发电。
    为了缩短研发的时间,我们选择了站在巨人们的肩膀上进行进一步的研究,依托于王教授的电化学界面的理论模型,我们在这一方面走得比别人要顺利很多,也要远很多!”
    “等等,电化学界面的理论模型?”李海峰张大了嘴巴:“这都已经搞出来了吗?”
    明明他才大半年没有关注材料学和化学的最新成果,但是为什么感觉自己就好像是被甩开了一个世纪那么久?
    “这个我暂时还不能和你说,希望谅解一下。”刘一航抱歉地看着对方,但是却么有打算解释。
    “哦…理解!”应该是还没有发表的文章,李海峰想到。
    “我们继续,这里面存在多种令人眼花缭乱的拓扑半金属,例如狄拉克半金属、外尔半金属、多重费米子半金属等,每一种在拓扑上都与其他半金属不同。传统半金属可以通过温度变化或化学成分的轻微调整轻松转化为金属或绝缘体,而拓扑半金属尽管温度或成分发生变化,但仍顽固地保持其半金属性质。”
    “有不少物理学家说,就像石墨烯,电流可以在拓扑半金属流几乎零耗能的,有可能使他们对超低功耗的电子有用的正木内田在东京工业大学。物理学家说,与此同时,研究人员可以在理论上有所不同拓扑半金属的厚度来调整自己的特性,而原子薄的石墨烯具有有限的厚度和设计的目的因此不太灵活。
    “拓扑半金属还可以显示出乎意料的特性,例如,在波士顿学院的物理学家肯伯奇和他的同事们发现,钽砷化可以本质上产生的10倍以上之多电流从光作为任何其它材料。这种效应发生在中红外光下,这表明砷化钽可用于化学和热成像。“
    “几十年来,科学家们可能忽视了许多拓扑半金属的显着特征。比如说麻省理工学院的理论物理学家本杰明·维德(benjamin wieder)和他的同事最近刚刚在单硅化钴和类似材料中发现了这种特性,研究人员已经研究了近 70 年。
    “拓扑材料发现和应用的未来可能不在于新材料的设计,而是......重新发现具有被忽视特性的有趣材料,”李海峰说道“如果你知道去哪里找,下一个非常受欢迎的固态材料可能会藏在一张有70年历史的纸里。”
    “很幸运,我们找到了其中的某一个未来,这个未来就放在我们的实验台上,就放在高压釜内,就像你看到的那样。”刘一航兴奋地和对方展示他们的成果,这一部分国内的专利已经申请下来了,所以倒是没什么。
    而李海峰也非常仔细的检查着这些设备还有数据,看看有没有什么遗漏的地方,或者说可以做手脚的地方,如果没有的话,每天估计会有更多的,更加庞大的队伍来进行检查。
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