如果能研究出Stanene标准制造方法,就会让半导体、电子器件领域,迎来颠覆性的技术进步。
张明浩仔细看了文件,对三个疑似关联内容都有了了解。
他马上使用《正确感知》。
《正确感知》的反馈表明,第一个、第二个关联都是错误的。
最后一个,正确。
“有正确的!”张明浩都感觉有些惊讶,最后一个关联说的是‘衬底表层的磁性有利于Stanene生长’。
磁性?
Stanene生长?
张明浩拧了下眉头,马上对廖书言、许超道,“我建议你们做磁性关联的实验,也许会有发现。”
“为什么?”许超疑惑。
廖书言则是道,“朱老师认为,第一种和第二种关联可能性比较大。”
张明浩沉默了下,说道,“只是我的个人感觉吧。”
对方听与不听,也没办法了。
廖书言和许超对视一眼,干脆到一边小声讨论起来。
张明浩没再说什么,他继续看起文件中分析磁性关联的数据,同时,也想着应该更关注一下应用电磁实验室的研究。
陈帅分析出三个‘疑似关联’,他依靠《正确感知》,能够判断出‘正确’的关联。
换句话说,他能指导着研究,一直走在正确的方向上,不会浪费时间和精力在没意义的实验上。
“前提是,都听我的……”
张明浩小声嘀咕一句,他毕竟不是实验室的研究员,不是博士生导师,针对Stanene方向实验还没有这种号召力。
他的心思很快放在了‘磁性关联’上。
这样的研究,实验证明只是一方面,最重要的是探究底层原理,才能以此做Stanene生长和衬底表层特性分析。
当真正做分析的时候,他就发现研究涉及到一个非常复杂的超导电子运动描述模型的解析问题??
费米子哈伯德模型。
Stanene具有百分百边缘导电性和超导性共存特性。
它的电子运动可以理解为‘超导’。
衬底薄层磁性促进理想Stanene生长,必定会和超导电子运动问题联系在一起。
但是,费米子的哈伯德模型的求解是个世界难题。
这怎么研究?