理论完善意义太大了。
在计算预测材料方面,对于一个材料是否具有高温超导特性,原来只能进行比例性的判断,一旦补全了理论,就可以进行直接性判断。
当然,针对的只是一部分材料。
当材料的分子是非常复杂,也就是元素组成复杂,其低温下导电机制就会被多种因素所影响,铝元素和铝氧共价键的促进作用就只是其中一个因素。
另一个重大意义在于,单方向的理论完善可以对下一步研究起到比对、参照作用。
他们下一步要以铜基高温超导,来反推支持张氏现象的新材料。
如果有完善的理论做参照,那么其底层的计算分析,就有了基础。
超导重点实验室。
在领导层的支持下,实验室组建了张氏现象与高温超导机制关联特别研发组」,简称特别研发组。
特别研发组,是一个大型的团队,加入的研究员数量就有十几个。
苏志国被任命为特别研发组的负责人。
在研发组组建后,实验室召开会议上,他很明确的说道,「根据张明浩团队的研究,我们拟定铜元素和铜氧化物,可以对库伦对形成起到促进作用。」
「那么反过来,就能找出一种可以激发ZXz现象的铜基材料。」
「这就是我们的目标!」
简单来说,就是找到第二种材料。
苏志国不只是喊出了目标,他还拿出了具体的研发方案。
——
比如,第一步是进行测定,针对的是含有铜元素的金属陶瓷材料,像是Ti3C2/Cu—AI。
这种材料就可以放在高强电场中进行各类测定。
过去物理学界对于金属陶瓷材料并不重视,基本都是当做一种特殊合金或者实用性不高的半导体材料,只做一些常规的检测,所以相关的研究并不多。
很多精细到微观级的实验论文,都是在张氏现象确认后才发表出来的。
所以,很多实验都没有做过,新的实验联系张氏现象就可能有发现。
「基于高精度检测的实验,去研究带有铜元素的陶瓷材料,以及常温状态下铜氧化物高温超导材料,一定会有很多新的发现。」
「我们的目标就是在年前,找出第二种可激发ZXZ的新材料!」
苏志国的话说的铿锵有力,他设定的目标也非常了不起。