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给各位领导写信的原因是因为,陈仙辉获得超导界大奖Bernd T. Matthias Prize,陈仙辉得到国家自然科学基金资助,陈仙辉是中国科学院院士,希望各位领导仔细看看我反映的问题。
根据网上报道:
Winners of Bernd T. Matthias Prize announced
June 11th, 2015 http://phys.org/wire-news/195480646/winners-of-bernd-t-matthias-prize-announced.html
陈位于首位:
The winners are Xianhui Chen of the University of Science and Technology of China, Zachary Fisk of the University of California-Irvine and Zhongxian Zhao of the Institute of Physics, Chinese Academy of Science in Beijing.
陈的获奖工作是:
Chen was recognized for his discovery of (Li,Fe)OHFe(Se,S), Ybx(Me)yHfNCl (Me= NH3 and THF), and doped phenanthrene, broadening the material base for superconducting studies.
在陈获奖的超导材料中 Ybx(Me)yHfNCl (Me= NH3 and THF) 没有铁元素,也没有铜元素。显然Ybx(THF)yHfNCl 和 Ybx(NH3)yHfNCl 都不属于铁基和铜氧化合物超导材料。这种新材料能够获奖,其临界温度一定不低。
我从事科学研究,建立了新的十二音律化学元素周期表,并把该表应用于材料科学研究。我的理论可以称为“音乐物理化学”,属于交叉学科。我研究了超导材料、半导体材料、电介质材料、多铁材料、拓扑绝缘体材料、太阳能电池材料等。总结出了简单的规律。
十二音律化学元素周期表有十二族(律),挨着的两族是小二度(大七度)、中间隔着一族的两族是大二度(小七度)。例如:第二族与第三族是小二度,第二族与第四族是大二度。大小二度(大小七度)属于不协和音程。
我发现具有高临界温度的合金、铜氧化物、铁基氧化物等超导体,其组成材料的元素都具有不协和音程,包含不协和音程关系越多临界温度越高。利用这种规律将有助于研究、设计、合成、掺杂具有足够高临界温度的各类超导材料。
在我的文章中有:“具有高臨界溫度的合金﹑銅氧化物﹑鐵基氧化物等超導體﹐其組成材料的元素都具有小二度(大七度)或大二度(小七度)音程﹐包含大小二度音程關係越多臨界溫度也越高﹒這是一種普遍規律。利用這種規律﹐將有助於設計﹑合成具有足夠高臨界溫度的各類超導材料。” “化學摻雜對於研究超導體的各種性質﹐改變它的結構及物理特性﹐改善其各種應用參數是一種有效方法。現在有了理論依據﹐可以根據大小二度關係﹐尋找一些有效的元素進行摻雜﹐避免盲目摻雜實踐。”
根据十二音律化学元素周期表,陈获奖的超导材料,Ybx(THF)yHfNCl中的, Yb在第四族,TH在第四族,在F在第七族,Hf在第六族,N在第五族,Cl在第七族。
Yb与N是小二度,TH与N是小二度,N与Hf是小二度,Hf与Cl是小二度, Hf与F是小二度,Yb与Hf是大二度,TH与Hf是大二度,N与Cl是大二度,N与F是大二度。因此,Ybx(THF)yHfNCl 总共包含五个小二度和四个大二度,共九个,不协和音程关系。
类似地,Ybx(NH3)yHfNCl也包含多个不协和音程。
在超导材料中,临界温度最高的铜氧化合物,汞鉈鋇鈣銅氧共包含了六個小二度關係和一個大二度關係﹐共七个,包含大小二度關係最多。临界温度最高的铁基材料,氟釤氧鐵砷包含四個小二度﹐四個大二度關係﹐共八个,包含大小二度關係最多(见我的文章)。
如前所述,陈仙辉获奖的材料,Ybx(THF)yHfNCl总共包含五个小二度和四个大二度,共九个,不协和音程关系。比汞鉈鋇鈣銅氧、氟釤氧鐵砷包含的不协和也音程关系都多。因此毫无疑问,这是根据我的理论中,尽量使材料中包含的“不协和音程关系”多,而设计和掺杂的超导材料。
另外,无独有偶,我文章中详细分析研究的材料“據報道﹐清華大學物理系與和中科院物理研究所合作﹐在SrTiO3襯底上成功生長出了FeSe薄膜﹐並在單層FeSe薄膜中發現可能存在接近液氮溫度(77K)的超導轉變跡象。這項工作﹐一方面可能打破鐵基超導體最高超導溫度55K的紀錄;另一方面﹐因為該超導溫度遠高於塊材FeSe常壓下的超導轉變溫度~8K和高壓下能達到的Tc~36.7K﹐這一結果相當地出人意料。到底是什麼原因使得SrTiO3襯底上生長的單層FeSe薄膜顯示出如此奇異的超導特性?純淨的塊材FeSe常壓下的超導轉變溫度大約在8K。鐵在第八族﹐硒在第六族﹐鐵與曬之間祗有一個大二度關係。因此轉變溫度不高。SrTiO3襯底上鍶在第二族﹐鈦在第四族﹐這兩個元素是一個大二度關係。鈦在第四族﹐氧在第六族﹐這兩個元素是一個大二度關係。在SrTiO3襯底上的單層FeSe薄膜包含四種元素﹐鍶鈦鐵硒中﹐鈦在第四族﹐硒在第六族﹐鈦與硒之間還有一個大二度關係。因此在鍶鈦鐵硒中﹐共有四個大二度關係﹐包含大二度關係越多臨界溫度越高。”
这恰好也是陈仙辉获奖材料:“[4]记者从中国科学技术大学获悉,该校合肥微尺度物质科学国家实验室教授陈仙辉研究组发现了一种新的铁基超导材料锂铁氢氧铁硒化合物(Li0.8Fe0.2)OHFeSe,其超导转变温度高达40 K(零下233.15摄氏度)以上,并确定了该新材料的晶体结构。相关成果在线发表在12月15日的《自然—材料》上。铁基高温超导体是目前凝聚态物理领域的研究热点,铁硒(FeSe)类超导体以其诸多独特的性质被认为是研究铁基超导机理的理想材料体系。尤其是近期报道的生长于钛酸锶衬底上的铁硒单层薄膜的零电阻转变温度高达100K以上,更加激起了科学家们的浓厚兴趣。”
我的文章发表在2013年1月11日光明网论文发表中心:
[1] http://big5.gmw.cn/g2b/blog.gmw.cn/blog-23311-492673.html
[2]王洪吉,高临界温度超导材料的音乐声学规律,2013中国物理学会学术年会(超导部分),厦门大学.
[3] 王洪吉,电介质材料的音乐声学规律,2014年电介质材料学术会议,湘潭大学.
[4]《中国科学报》 (2014-12-18 第1版 要闻)
http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2014/12/309548.shtm
相关成果在线发表在12月15日的《自然—材料》上。
我认为陈仙辉的是根获奖工作是据我的理论,或者说在我的工作的基础上做的研究。
王洪吉
天津理工大学理学院
2015-06-21
MIT-EM: 您有实验吗? 还是仅仅凭借您的理论?
GMT+8, 2016-7-31 18:03