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第287章 全新理论模型!颠覆传统认知!(2 / 5)

一切早有预料。

“晓东,你说的这个‘太赫兹增益效应’,恰恰是我新理论模型的一个重要实验佐证。”

他话锋一转,激光笔指向了屏幕上那个复杂而精美的分子结构。

“我的新理论,我暂时称之为‘有机协同量子纠缠模型’,简称‘OCQE模型’(anicCooperativeQuaaModel)。”

“OCQE模型?”众人眼中都露出了好奇和期待。

“是的。”秦风深吸一口气,开始阐述他这个足以颠覆传统认知的全新理论。

“OCQE模型的核心观点是,‘燕京一号’的室温超导电性,并非来源于单一的电子-声子相互作用,而是一种多机制、多尺度协同作用下的宏观量子现象。其中,起主导作用的,是以下几个关键因素:”

一、有机长链分子的拓扑序与准一维电子态:

“‘燕京一号’的核心骨架,是由特定微生物发酵产生的复杂有机长链大分子构成。这些大分子在特定的自组装条件下,会形成一种具有高度拓扑有序性的准一维纳米通道。电子在这些通道中,表现出强烈的各向异性,其行为更接近于一维的‘液态电子’,而不是传统金属中的三维费米气体。”

秦风在屏幕上调出了一张通过球差电镜拍摄的“燕京一号”超高分辨率微观结构图,上面清晰地显示出那些如同精密编织的艺术品般的有机分子链。

“正是这种独特的拓扑序和准一维电子态,为后续的奇异量子现象提供了舞台。”

二、分子内激子与等离激元共振增强的非局域库珀配对:

“传统的BCS理论认为,库珀对是通过交换声子形成的。但在OCQE模型中,我认为‘燕京一号’的库珀对,其‘胶水’更加复杂和高效。它主要来源于有机大分子内部的激子(Ex)和表面等离激元(Pson)的共振增强效应。”

秦风解释道:“当电子对穿过这些有机长链时,会激发分子内的π电子云,形成瞬时的激子。同时,这些有机链的表面,由于其特殊的介电特性,也容易产生高频的表面等离激元振荡。这两种高频元激发,如同两只无形的大手,将原本相互排斥的电子强行‘撮合’在一起,形成一种能量更低、束缚更强的非局域库珀对。这种配对机制的有效作用范围,远超传统的声子机制,而且其特征频率也更高,这直接导致了其能够承受更高的温度而不被热扰动破坏。”

“激子和等离激元做‘红娘’?”李晓东听得眼睛都直了,“秦头儿,您这脑洞……也太大了!这两种东西,以前都是在光学和半导体领域研究得多,没想到还能跟超导扯上关系!”

钱学海却陷入了沉思,他喃喃道:“非局域库珀对……高频元激发……这似乎能解释为什么‘燕京一号’的同位素效应非常微弱,因为其配对机制对原子核的质量依赖性不强。而且,高频元激发也意味着其超导能隙可能非常大,这与我们实验观测到的结果是吻合的!”

三、特定微生物发酵引入的“手性催化”与“缺陷钉扎自修复”:

“这或许是OCQE模型中最‘玄学’,但也最能解释‘食堂剩饭’为何能炼出超导体的部分。”秦风微微一笑,点出了他理论中最具原创性的一环。

“我们最初的实验,之所以

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