月球真空環境完美匹配be生長,避免氧化。”。。”
在第一個樣品生長完成後,他們用x射線衍射(xrd)檢查晶體結構:峰值顯示良好外延,但電阻測試在液氮浴(77k)中,超導轉變溫度tc只有50k,遠低於預期。
第二個月:“我覺得應該是硒空位缺陷導致的費米麵重構不完整,吳工,嘗試一下增加後退火步驟,在真空下加熱到400°c,促進介面電荷轉移。”林燃提醒道“我覺得介面效應會是關鍵,srtio3的極性層會誘導二維電子氣,提升tc。”
這和2014年nature的一篇文獻有關,在那篇文獻裡有提到,fese/srtio3系統可以利用介面效應將tc從8k推到100k以上。
在模擬觀測中,顯示tc能達105k。
林燃說:“我知道大家很高興,但這還不夠,我們需要繼續最佳化。
因為月球南極的輻射環境會干擾oper對,但低溫能抑制熱噪聲。
我們需要整合輻射遮蔽層,用硼摻雜金剛石作為緩衝,bdd的tc雖只有11k,但其寬頻隙能阻擋宇宙射線。”。
測試使用四探針法測量電阻-溫度曲線:在氦氣製冷機下,從300k降溫,電阻在110k附近驟降到零,磁化率測試確認issner效應,臨界電流密度jc達105a/。
“教授,根據失敗樣品分析,st顯示氧團簇導致相分離。”吳工說。
林燃思考片刻後說道:“調整氧束能量可行嗎?”
他們調整氧束能量從5ev到3ev來對均勻性進行最佳化調整。
第四個月,團隊終於做出第二個樣品:一個5見方的晶片,表面閃鑠著金屬光澤,整合bdd遮蔽層厚度2μ。
測試在液氮模擬下,電阻驟降到零,能夠執行簡單ai演算法:晶片處理100x100矩陣乘法,效率比矽基高500,且無熱積累。
整個團隊空前振奮,因為至少到了這裡,這條路是可行的。
從路徑的層面,這是能夠超過矽基的材料。
在地球上,我們沒有辦法在短期內超過輝達,那麼我們就仰望星空。
在團隊士氣為之一振的時候,林燃提醒道:“這只是地球測試,月球的微重力會影響薄膜應力,我們需模擬真空脫氣。”
第六個月,團隊在真空模擬艙裡進行最終驗證。
實驗人員戴上手套,動作小心地將樣品放入測試架。
所有成員都屏氣凝神,有的在實驗室外等結果,有的在辦公室等結果:這是最後一步,如果透過,就能送上月球。
“啟用模擬!”林燃命令道。
晶片連線上ai測試電路:輸入一個卷積神經網路模型,處理模擬月球圖象資料。。
“林總,它穩定了!
fese的介面超導在真空下完美維持,遮蔽層吸收了80輻射,oper對未破壞。”
實驗人員激動地喊道。
從失敗到成功,僅僅只花了半年時間。
這一神速換誰來也會為之驕傲。
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