使用普林斯顿物理系的常规实验设备,我可以帮你打个招呼。”
“暂时不需要了,爱德华,谢谢你。”
沈奇离开了高等研究所,他决定从凝聚态物理的第二种方向切入。
位错具有相当复杂的几何构型,它们的移动性质主要由其几何构型决定,而这些几何构型受其基本拓扑性质约束。
立方晶体中的位错一般有两种类型,刃型位错和螺型位错,以及两种最基本的运动类型,滑移和攀移。
沃尔泰拉过程在晶体中的应用广为人知,而伯格斯矢量是晶体中最小的晶格矢,于是位错定义逐渐明晰。
你可以在任何一本通用的凝聚态物理教材中找到相关知识点,即凝聚态物理学中的“缺陷的拓扑和几何性质”。
使用x射线劳厄定向仪对单晶晶面进行定向,随后采用慢速线切割将定向的晶面切为横截面为正方形的发射面。
在物性测量系统pp上测量晶面定向样品在磁场中旋转的电阻率、发射电流密度随外加电压变化的数据,通过扫描电子显微镜和透射电子显微镜观测晶面特征。
耗时几个月乃至一年以上,最终出一篇文,这篇论文中一半以上的内容都是枯燥的图表与图片……沈奇不干这种事情,这跟普通的物理系研究生没什么区别,与国际著名基础理论大师的身份不符。
沈奇想要做的是,用20美元的成本,完成价值2亿美元以上的工作。高效节能,低碳环保。
正常情况下,理论超前于实验,并指导实验。当然也有超前于理论的实验。
缺陷的拓扑和几何性质这一理论分支,通常运用于晶体实验中,它同时被各种晶体实验不断的检验、挑战。
在威腾的提示下,沈奇敏锐的觉察到,现有的基于同伦群的缺陷拓扑学理论,是否真的完美无瑕?
他想从这个领域切入,找到更完美
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