中。
整个阶梯教室瞬间安静下来,六十几个大一新生面面相觑,连“瞬子方法”这个词都没听说过。
老教授站在讲台上,皱着眉头盯着黑板沉思了足足三分钟。
三分钟后,老教授放下粉笔,看着江衍,语气复杂地说:
“你的思路在理论上是可行的。”
“但这已经是量子场论博士阶段的内容了,课后我们可以单独探讨一下。”
……
物理系的博士讨论班上。
一名博三的师兄正在台上汇报一篇刚刚发表在《PhysicalReviewLetters》上的关于新型超导材料的文章。
台下坐着王超然教授和十几个博士生。
“综上所述,该课题组通过施加高压,成功在200K的温度下观察到了迈斯纳效应……”师兄做着总结。
“等一下。”坐在角落里的江衍突然开口。
所有人的目光齐刷刷地转过去。一个大一新生,在这个场合一直是个旁听的吉祥物,今天居然出声了。
江衍翻开手里的打印论文,指着补充材料里的一个图表。
“这篇文章关于抗磁性数据的背景扣除有问题。”
博三师兄愣了一下。
“哪里有问题?”
江衍抬头,目光落在投影幕上。
“你们看图S4,在扣除高压金刚石对顶砧的背景磁矩时,他们采用的是一个线性拟合。”
“但是在200K这个温度区间,金刚石砧座内包裹的顺磁性杂质会产生非线性的磁响应波动。”
江衍抬起头,目光锐利:
“如果用非线性模型重新拟合背景,他们号称的迈斯纳效应的信号强度,会被完全淹没在噪声里。”
现场一片沉默。
江衍继续道:
“这不代表论文一定是错的。”
“但至少,现有数据不足以支撑‘体超导’这个结论。”
“更准确说,他们需要给出完整的原始数据、背景模型选择依据,以及不同拟合方法下的稳健性检验。”
一名研究超导方向的博士生皱起眉。
“补充材料里有空白对照。”
“有。”
江衍点头。
“但空白对照的加压路径和温度扫描条件,与样品组并不完全一致。”
“背景不是一张静态图片。”
“它会随着压力、温度和磁场变化。”
“他们把不
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