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    0🊽.82🀞♣25的磁通率,虽🅄🃾🝖然距离超导材料-1的磁化率还有一定的距离。

    但别忘记了,他🛮☊们合☠🀶🁑成出来的KL-66材料🝃🈠⛕,其实纯度并不算高。

    如果继续提高纯度,这种材料的磁化率无限🔅♵🌱接近于超导体亦或者直接拉满也不是不可能的事情。

    “有意思,电镜结构什么时候出来?”

    放下手中的报告,徐川看向柴僳问道。

    “已经在做了,大概还需要二十分钟左右。”柴僳恭敬🅷的回道。

    点了点头,徐川开口道:🝵🏞“行🍟🉗,做完后报告第一时间给我。”

    惊人的磁化率的确勾引起了他不小的兴趣,也意味着这种材🄻🂰料即便不是超导体,在某⚚💀🎬些方面也有着不小的潜力。

    柴僳点了点头,转身走出了办公室,轻轻的🔅♵🌱带上了大门。🝮🎠

    坐在办公桌前,徐川思索了起来。

    从之前对KL-66材料的测试来看🙩🍇🅺,他通过了铜的双带模型eg从约束随机相位近似(cRPA)中确定相互作用值的轨道。

    但🊽并没有在材料的电子空穴中发现强制磁或轨道对称性破缺。

    而在使用DFT+U:Cu掺杂的Pb的两个绝缘体中在稳定绝缘状态和带隙中的杂质📼水平中起作用的机制10(PO4)6o和V掺杂的SrTiO3掺杂过渡金属。

    所以理论上来说,具有隔离的杂质(平)带,与掺杂位置无关。那即使在超导性的最佳条件下,自旋和轨道的波动对于接近室温的超导性来说还是太🁞弱了。

    因为它几乎不可能在常温🝵🏞状态下🞒📩表现出超导性。

    不过考虑抗磁性的话,情况或许就不同了。

    理论上来说,在同一晶胞🝵🏞中掺杂不同类型的位置中,材料的间隙♹🍘会导致两个自旋极化的杂质带。

    而🊽由于价带中相对非定域的不成对自旋,弱铁磁性是📤🜱🅼可能的。

    再进一步的工作应该考虑化学计量、不同掺杂位置、超晶胞效应和磁交🊗换相互作用量化的进一步变化的可能性.

    办公室中,徐🏇😂⚌川默默的在脑海中进🄕♁行着推导,🝃🈠⛕时不时还拿笔在稿纸上演算一下。