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第七百五十三章:强电统一理论的延伸

就在物理学界为徐川公布出来的强电统一理论而沸腾的时候,紫金山脚下的别墅群中,徐川并没有结束自己的这次闭关。

在完成了强电统一理论后,他并没有急着休息,而是重新展开了一项全新的研究。

当然,这次的研究准确的来说是从强电统一理论拓展而来的方向。

【基于强电统一理论中强电声子相互作用体系的极化子理论研究!】

别墅中,恒定在人体最舒适温度的中央空调智能化的调解着温度,穿着一身薄薄的睡衣,徐川叼着一块面包走进了书房,拾起了书桌上的稿纸。

强电声子相互作用体系的极化子理论是他上辈子的研究成果。

而在强电统一理论的基础上,他更是将这份研究成果拓展到了整个大统一理论中。

如果说凝聚态物理在二十世纪中最伟大成之一是建立其弱相互作用体系中单电子能带或费米液体理论图像。

那么,在强相互作用体系的研究电荷、自旋、轨道和晶格等自由度相互竞争和合作,使得体系呈现出各种各样难以事先预测的令人惊奇与赞叹的新物质形态,具有很大的理论研究价值和应用前景则是另一个最火热的研究方向。

在这些材料中,有一大类电声子相互作用比较强的材料,如蓝青铜K0.3MoO3,二硫化钽TaS2,二硒化铌NbSe2等等材料,因为受由于强电声子作用,往往都伴随着电荷密度波相变。

它们的输运和光学行为通常表现为较好的金属性,一般都具有比较高的迁移率、反射率等。

对于二十世纪的物理学或凝聚态物理及材料学来说,这毫无疑问是一个全新的领域,它或许能给人们带来无数梦寐以求的超级材料。

然而遗憾的是,是各种能谱实验表明,这些体系中的元激发并没有显现出人们期待的相干的准粒子特征峰。

所以它们无法用一般的费米液体理论来准确描述。

再之后,随着之后高温超导体等为代表的强电子电子耦合体系的发现,此方面的研究不再是主流。

而对于这一领域的研究,徐川上辈子就很感兴趣。

通过在低维电荷密度波材料,欠掺杂的高温超导体,铜碳银复合超导材料,阻锰氧化物等材料中的实验,最终解决了有关小极化子行为难题。

在杨-米尔斯存在性和质量间隙猜想

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