第537章 多么愚蠢的学界啊(1 / 2)首席设计师
不仅仅是斯坦福的戴维斯教授。
在这篇震撼人心的论文发布后,全球各大顶尖的超导课题组和材料实验室,几乎全都在同一时间加入到了这场验证工作当中。
就像是林叶当初发表了魔角石墨烯量子干涉实验论文之后一样。
麻省理工、哈佛、东京大学、马普所……
所有拥有高压合成炉,具备顶级材料烧制能力的实验室,几乎是不约而同地放下了手头的所有项目。
各大实验室的老板们像疯了一样,催促着手下的博士生去清空炉子,不惜一切代价去采购高纯度的钐、锶、钴等原材料,哪怕是借都要借来。
于是乎,这种情况也一度导致某些高纯度试剂在实验耗材市场上的价格出现了短线飙升。
所有人都望风而动,开始严格按照论文中给出的那个掺杂配方,没日没夜地烧制这块新型铁基材料。
而那些没有能力烧这个材料,或者专门搞纯理论的实验室,就只能急得抓耳挠腮。
他们什么也做不了,只能天天眼巴巴地刷新着各大物理论坛和预印本网站,焦急地等待着那些顶级实验室的复现消息传出来。
现在,全世界的物理学家脑子里都只剩下一个念头。
那就是这个违背了过去常识的铁基材料,究竟是否真的能够突破到85K这种离谱的超导临界温度!
……
当然,在全球学术界这种焦虑的等待中,网络上针对这件事情的讨论热度,自然也是犹如火箭升空般高涨了起来。
国际上的学术论坛和Reddit物理板块,也都被这篇论文给屠版了。
一如当初林叶一周两篇《Nature》带来的盛况。
对于这个惊人的成果,外国网友和学者们分成了观点鲜明的两派,吵得不可开交。
一派是坚定的质疑派。
有些老派的材料学者在论坛上毫不客气地发帖。
【在铁基材料里掺钴?这绝对是超导杀手!这完全违背了凝聚态物理的掺杂常识!我敢打赌,这肯定是华国的实验室在极低温测量时,仪器漏热导致的数据误差!】
紧接着就有人附和:【说得对,铁基超导卡在55K十几年了,怎么可能一下子越过麦克米兰极限这么多,甚至直接击穿了液氮温度?华国人肯定是为了博取眼球,在数据上进行了某种艺术加工!】
而另一派,则是已经被林叶过去做出的成果完全打服了的信任派。
当然说是投降派也差不多?
有人立刻在评论区回怼:【还在质疑常识?醒醒吧伙计们,看看作者栏最后通讯作者上的名字是谁?Ye Lin!那个刚用一个考比诺圆环构型,把你们所谓的常识全部打破了的华国鬼才!有这位同时精通实验和理论的天才出手,你跟我说是仪器误差?】
而另一位疑似专利局内部人士的爆料,更是直接给信任派打了一剂强心针。
【别吵了,最新内幕消息,就在这篇论文挂上arXiv的一天前,华国人就已经向国际知识产权组织提交了这个配方的PCT国际专利申请!如果这玩意儿是假的,谁会花那么多钱和精力去为一块废砖头申请全球专利保护?华国人绝对是认真的!】
总而言之,相关的评论区可谓是混战不断。
当然,自然也少不了一些路人网友发表了一些中立的观点。
【行了吧,吵这些东西有什么意义,大概十天之后结果就出来了,到时候就知道情况了。】
【天啊,我现在只想知道到底还有什么问题是能够拦住YeLin的?!这个华国人,怎么总是能够做出这样的成果,他是上帝吗?】
【或许他就是华国网文中的那种主角式人物吧?说不定他的身上就有一个网文常见的金手指或者系统?】
【厚礼蟹特,华国网文这么有意思吗?我现在就要去看】
【有这个YeLin在,我看迟早有一天华国人会飞!】
……
国际上对这件事情讨论的热火朝天,华国国内的学术圈和网络舆论,也同样是彻底炸了锅。
毕竟,这次弄出大动静的两篇论文的核心通讯作者,可全都是咱们华国人!
一位,是当年带领团队,在世界上第一个搞出40K以上铁基超导体的泰山北斗,如今五十八岁的陈贤辉院士。
而另一位,则是刚刚在超导领域犹如天神下凡,被外界公认提前锁定了诺贝尔物理学奖的二十一岁天才,林叶。
这两位居然走到一起强强联合了,而且一位五十八岁,一位二十一岁,可以说是真正的老少合作,薪火相传。
这种颇具传奇色彩的组合,也自然引起了国内网友们的热议。
在逼乎和浪博上,相关的讨论层出不穷。
【陈院士是当年铁基超导的开山鼻祖之一,林神是如今超导领域的新贵,老一辈的实验底蕴加上新一代的理论天赋,天下无敌了啊!】
【看着这个作者名单,莫名有点热血沸腾,这就叫大国科研的薪火传承嘛!】
而对于成果本身的意义,国内的那些科技爱好者们更是激动得嗷嗷直叫。
【这可是铁基破77K液氮线,兄弟们知道这意味着什么吗?这意味着咱们国家的超导电缆、可控核聚变线圈,都可以直接用便宜的液氮来制冷了,咱们的超导工业化,马上就要把外国佬都甩出几条街了!】
【是啊,之前只有铜基超导体的超导温度突破了液氮温度,而我国在铜基超导的研究上起步晚,专利不多,现在铁基超导也能实现液氮温度以上的超导,那岂不是直接无敌了?!】
【牛波一!】
【希望林神他们千万别忘了申请专利啊,可别复刻当年青蒿素的事件了!】
【这点你就放一百个心吧,咱们当初吃了一次亏,现在怎么还可能吃这种亏?】
此外也有人质疑:【这么重要的材料配方,说公开就公开了?你申请了专利,别人不就等于知道了?】
于是就有专业人士回应了这个质疑:【你懂材料吗你就担心公开不公开的问题,你当这是可乐配方呢?
超导材料配方,天生就容易被反向工程破解,保密毫无意义。
只要拿到一小块超导样品,借助 XRD、X射线荧光光谱、元素分析、热重质谱等常规实验室设备,几天之内就能精准测出全部元素比例、晶体结构、氧空位含量,完整还原整套配方。
而只要知道化学组分后,人家其他实验室参照一些热力学和固相反应常识,很容易就能摸索出烧结制备工艺。
不然的话为什么全世界搞出超导材料的人都要申请专利?你当其他人都傻吗?
真正需要保密的东西,是制备工艺,量产手段,懂?】
……
当然,讨论得最多的,还是对林叶个人的顶礼膜拜。
【生产队的驴都没林神这么高产吧?三个月前才干翻魔角石墨烯,三个月后直接把高温超导也给爆了,我没记错的话,林神是个搞数学的啊,物理学界难道就没人能管管这个妖孽了吗?】
【你们数学界都管不了,还让我们物理学界管?开什么玩笑呢?!】
【……】
总而言之。
85K铁基超导这件事情,已经毫无争议地成为了这几天全球科技圈必谈的核心话题。
所有人都在为这个实验结果感到震撼。
然而,非常有意思的一点是。
在这场席卷全球的风暴中,论文里面花了最多篇幅去论述和推导出的【分数阶拓扑自旋-轨道锁定效应】,在现阶段,反倒成了最被大家忽略的那个东西。