“什么办法?”
电话那头,赵振华的声音猛地提了起来,像溺水的人抓住了稻草。
“赵老,既然常压下原子挤不进去,那我们就下点猛药。”
林允宁的声音通过海底光缆传到B,带着不容置疑的冷静,“用高压合成High-PressureSynthesis。
“钐Sm的离子半径比镧La小,这本身就给晶格施加了一种‘化学压力”。但这还不够。在常压烧结下,?原子很难均匀地替换氧原子,它们更倾向于生成弗氟化钐SmOF杂相,这就是那个电阻尾巴的来源。
“我们需要外力。用六面顶压机,把压力打到3万个大气压以上。在那种极端环境下,晶格常数会被强行压缩,杂相的生成焓变高,氧原子除了钻进氧位,别无去处。”
电话那头的赵振华沉默了片刻。
作为老一辈的物理学家,他当然知道高压合成的威力。
但在超导材料制备中,高压通常是“核武器”级别的手段??
成本高,样品量极小,且参数窗口极窄,稍有不慎就会炸炉或者压出一堆废料。
“高压确实是条路子。。。。。。”
赵振华的声音有些迟疑,“物理所那边确实有几台六面顶压机。但是允宁,这就像是在高压锅里炼丹,压力、温度、保温时间,这三个参数稍微偏一点,出来的就是一堆陶瓷渣子。
“离日本人发布成果只剩不到三周了。如果我们现在开始从头摸索工艺参数,时间上恐怕来不及。这无异于一场赌博。”
“这个我来想办法。”
林允宁看着电脑屏幕上那张晶体结构图,嘴角微微上扬,“赵老,您负责准备靶材和设备。具体的合成曲线??压力P、温度T和保温时间t,我来算。
“给我四十八小时。我会给您一个尽可能小的坐标范围。”
挂断电话,林允宁并没有立刻开始计算。
他站起身,给自己冲了一杯特浓的速溶咖啡,然后走到办公室的落地窗前,看着芝加哥凌晨漆黑的夜空。
脑海中,那张元素周期表正在疯狂旋转。
让赵振华院士去用那几百万一台的六面顶压机“赌博”,光靠一句“相信我的直觉”肯定是不够的。
科学界不相信玄学,只相信数据。
如果不能拿出令人信服的理论计算依据,证明在一定的压力下确实能改变微观结构,中科院物理所和超导国家重点实验室凭什么要为一个年轻人的突发奇想买单?
“我需要证据。不是实验证据,是算出来的证据。”
林允宁拉上百叶窗,锁好门,重新坐回电脑前。
他深吸一口气,意识瞬间下沉。
【学霸模拟器启动。】
【当前课题:SmFeAsO体系中晶格参数随压力演化的DFT密度泛函理论计算与超导临界温度预测。】
【注入模拟时长:200小时。】
现实世界的时间仿佛凝固,但在纯白的意识空间里,无数个原子正在林允宁的意念操控下重新排列。
他不需要做真实的实验,他要在这里推演出那个“完美晶格”的数学解。
【第10小时:你构建了钐氧铁砷SmFeAsO的初始晶胞模型。你发现,在常压下,由于钐离子半径较小,虽然产生了化学内压,但Fe-As铁四面体依然是被“拉长”的。】
【第50小时:关键参数锁定。你注意到超导临界温度TC与一个几何参数高度相关??As-Fe-As的键角。在这个四面体中,完美的键角应该是109。度。但在常压下,这个角度只有107度左右。这种畸变导致了磁性涨落
的某种“卡顿”。】
【第100小时:你开始施加虚拟的物理压力。1GPa。。。2GPa。。。晶格开始压缩。你利用GGA广义梯度近似泛函计算每一级压力下的电子态密度DOS。】
【第150小时:转折点出现。当压力模拟至4。0GPa时,你惊讶地发现,Fe-As四面体正在被“压扁”,那个键角正在逼近完美的109。度!与此同时,费米面上的态密度DOS出现了一个尖峰,这意味着超导配对的几率