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第441章 提前下场(第2页)

【计算原子数量。】

对照着kl-66论文的核心数据,以及计算模型推测出来的部分数据,徐川利用川海材料研究所的软件进行重新编写模型。

这是计算材料学的核心之一,对他而言并不难。

花费了一些时间,徐川将重新处理好的‘包’放到了软件中,开始展开运行。

等待了十来分钟的时间,运行结果跳了出来。

【cupb(cu):△ef(ev)max=16。3mev、△ef(ev)min=12。6mev】

【cupb(cu3p):△ef(ev)max=16。1mev、△ef(ev)min=12。1mev】

【cupb(cus)1】

看着运算出来的结果,徐川摇了摇头。

从形成能计算结果来看,在kl-66材料中的形成过程中,铜原子取代铅需要的能量最高需要16。3mev,最低需要12。6mev。

哪怕是硫化铜,也需要最低8。7mev的能级。

这个结果,对于这种kl-66室温超导体的合成来说,是相当不利的。

九百多的温度,完全不可能将材料内部的分子加热到10mev数量级,也就意味着kl-66材料中的铜几乎很难取代铅原子。

而按照南韩那边的说法,kl-66的核心技术在于使用cucu2+取代了pb22+,诱发了微小的晶体结构畸变。

然后从形成能的计算来看,第一步就给掐死了。

取代都做不到,更别谈晶体结构畸变了。

摇了摇头,徐川重新做了一遍运算,确认结果没问题后,对kl-66材料的相互作用哈密顿量、声子谱两项数据进行了从头运算。

声子谱的计算结果发现kl-66材料未掺杂和铜掺杂的结构都存在虚声子模式,说明结构不稳定,进一步证实了形成能计算的结果。

而相互作用哈密顿量,在kl-66材料中,cu在费米能级会形成高密度平坦区。而量子几何学表明该区域为强局域化态,不利于形成超导,更易导致磁性。

“磁性,有点意思,难道这玩意是一种强磁材料么?”

盯着计算出来的结果,徐川思索了一下。

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