楼上的合成实验室源源不断送来新制备的薄膜样品;
甚至已经有些麻木。
几乎与此同时。
常浩南和栗亚波同样在紧锣密鼓地
作着ta-01设备。
实际上,这才是ta-01诞生的初衷。
几十个小时的鏖战,上百组样品如
般经过,常浩南和栗亚波的
睛几乎粘在了主控屏幕上那不断刷新的三维原
云和重构模型上。
只有ta-01这种能在同一针尖上、几乎同步完成
分辨透
成像与原
探针断层分析的全新工
,才能捕捉到稍纵即逝的关键画面。
常浩南无奈地甩了甩胳膊,准备回到座位上。
“对比102组。”
只不过,他们的观测对象并非电极
化剂,而是那种在近红外波段表现
负折
效应的薄膜样品――
但一方面设备刚刚运抵不久,临时培训
来的学生们还不太能让人放心。
最终,这些针尖被小心翼翼地安装到ta-01的样品杆上,送
真空腔,接受原
尺度的表征成像。
负折
现象本就罕见,能稳定到足以
行完整ta-01测试的样品更是凤
麟角。
一切看上去都是那么完
。
筛选通过的样品则被火速送到常浩南所在的制样台,在他手中化作承载着原
秘密的纳米针尖;
右侧的光学数据则明确标注着该样品在特定近红外波段
有显著的负折
率。
但距离完整的数据组仍然还差最后一步。
栗亚波依言调
另一组数据。
这一组的te和apt显示结构
度完
,有序度甚至超过207组,而光学曲线也显示其负折
效应相当明显,稳定
也很不错。
在过去几天时间里,整个测试中心几乎变成了一条
效运转的
线。
另一方面,实验室里的人手也不太够。
但却被栗亚波的一句话打断。
冒一次险!必须冒一次险!
屏幕上,左侧的te图像清晰显示薄膜
一种独特的、类似扭曲蜂窝状的原
排布。
“第207组样品,准备上机。”
现有的金属基负折
材料稳定
极差,传统电镜和原
探针需要分别制样、测试,数据犹如隔山打
,难以
确关联瞬态的结构变化与光学
能。
“对照表填满了。”
唯一的问题在于,成功率低得令人心焦。
“再看109组,”常浩南继续指示。
同样是te图像,但
的蜂窝结构明显松散,存在多
断裂和原
缺失;apt
云更是杂乱无章;对应的光学曲线则平平无奇,甚至呈现正折
。
常浩南沉声
。
中轰然炸响:
就在这个时候,门外又匆匆走
一名学生,手里捧着一组刚刚完成测试的样品盒。
栗亚波快速调
刚刚完成测试的17t-207号数据,将
分辨te图像、apt三维原
分布图与隔
光学测试车间同步传回的负折
率曲线并列显示。
“老师,快看这一组!”
本来嘛,以他现在的地位而言,已经很少需要亲自动手
这种
力活了。
当然,是编号为-001的那台。
“嗯。”
甚至在17个小时后仍然能测
负折
效应。
京城,火炬实验室。
常浩南神
一振,快步来到电脑旁边,同时朝着门
的学生挥了挥手,示意不用再继续拿样品过来了。
栗亚波的声音因为兴奋而变得尖锐。
中间的apt
云模型则
确标注了不同原
的空间位置,
心区域呈现
一种
度有序但略显扭曲的阵列结构。
常浩南把样品杆交给旁边的栗亚波,接着放
手中的电解抛光针,起
活动了一
因长时间保持稳定而有些僵
的右臂。
隔
的专用光学折
率测试车间快速筛选
表现
负折
效应的“幸运儿”;
她放在膝盖上的手,不自觉地攥紧了衣角。
验证,思路可行!
“已经可以证明,样品空间结构的完整
与样品表现
的负折
能之间……”
常浩南坐到电脑前,把17t-207的数据填
了相关
对照表的最后一栏空白当中。