「餵?」
「顧教授嗎?」徐茫笑呵呵的聲音傳到了老顧的耳朵里,從這爽朗的笑聲中,絲毫聽不出任何緊張感。
「徐教授您有事嗎?」顧教授急忙問道。
「我和你簡單確認一些事情別這麼緊張,並不是我無法解決。」徐茫解釋道:「我在你們理論模型中,發現一個問題磁性材料中是否可以廣泛觀察到角磁電阻的奇異性?」
「」
「角磁電阻的奇異性?」顧教授一臉好奇地問道:「我們似乎並沒有觀察到角磁電阻的奇異性存在。」
「哦」
徐茫沉默了一下,認真地說道:「明天早上給你標準的理論模型,再見」
啪!
掛斷電話,
此時的顧教授表情有些詫異,他被徐茫給搞懵逼了,突然一個電話令人防不勝防,結果問了一個非常奇怪的問題,在磁性材料中是否可以廣泛觀察到角磁電阻的奇異性
「怎麼說?」
「徐院士和你講了什麼內容?」坐在顧教授面前的老方,好奇地看着自己的朋友,急忙追問道。
「徐教授問我關於在磁性材料中是否可以廣泛觀察到角磁電阻的奇異性我和我的研究團隊,並沒有發現角磁電阻的奇異性,他怎麼會問這問題?」顧教授皺着眉頭,表情略微有些奇怪。
話落,
顧教授又說道:「順便我們第二天早上就能拿到全新的理論模型。」
老方滿臉的問號
魔都,
徐楊研究所,
徐茫正待在自己的辦公室里,根據顧教授研究內容,徐茫重新構造一個全新的理論框架,全新的理論模型和顧教授的存在不小差異,因此徐茫給他打了一個電話,確認了一些問題。
在徐茫的理論模型中,出現了新的反應和對稱性,徐茫預測由鈰、鋁、鍺和矽組成的晶體,當溫度降至到一定程度受,大概為五k左右,當磁場沿晶體高對稱方向精確對準一度角時,晶體的電阻率會急劇提高。
就像手錶的指針差不多,十二點和二十四點報時,指針沒有其他位置,只有當磁場的方向或矢量與材料晶體結構的高對稱性軸線成直線時,就會出現這樣電阻。
而磁場從那個軸轉一個度以上,電阻就會急劇下降,這是通過計算得出的結果,雖然目前還並不知道為什麼在模型中,會出現這樣的情況,以及它產生的理由,不過徐茫接下來就是要解決這個問題。
尋找傳統材料中,具有相同情況的數據,這種急劇增強的性質,是否同樣存在於其他材料裏面。
根據各種的資料和徐茫的精確計算,大概得到一個看似很正確的結論,從理論模型表明,這種由鈰、鋁、鍺和矽組成的材料中,不像傳統材料那樣對磁場的單個成分做出反應,而是對絕對矢量方向做出反應。
但只是允許在特殊條件下,才能實現的一種特殊的狀態,而增強受沿晶體軸的磁場高度限制,表明對稱性起着關鍵作用,不過徐茫並沒有去深入探索磁矩排列,因為需要做對磁矩進行粉末中子衍射研究實驗。
實驗?
對不起沒空!
畢竟是理論物理專家,思想上的巨人,行動上的矮子。
然而徐茫通過自己的全新理論模型,發現這全新的理念對於理解材料的拓撲性質和磁疇性質起着至關重要的作用,因此徐茫在原先基礎上,重新構造了一個2.0理論模型。
其中由磁矩有序對引起的自發對稱性破壞與磁場和拓撲電子結構有關,倘若通過對磁場方向的精確控制,可以實現均勻有序的低阻和高阻狀態之間切換。
接下來,
就是解決徐茫心中的一個疑惑,解決關於之前問顧教授的一個問題,磁性材料中是否可以廣泛觀察到角磁電阻的奇異性。
通過模型分析,
在其它材料中確實存在奇異響應,原因是磁性材料中具有少量自由電荷的電子結構,它發生在點狀電子結構中,而允許電子動量取決於磁性序的結構。
「餵?」
「你過來一下有一件事情交給你。」徐茫給汪艾打