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第三百三十三章 打一巴掌给一甜枣

    一枚比保健品配方更震撼的“炸弹”,把校领导和从事这方面研究的教授焦头烂额。然而对整个活动而言,似乎只是一个小插曲,他们正不知道该怎么收场,台上台下的互动交流却极为热烈。

    “章先生,我是z大物理系研究生陈思家,您与郭教授、沈教授合作发表以及独立发表的五篇论文我都看过,受益匪浅。正如您所知道的,国内在gmr效应(巨磁阻效应)方面的研究相对滞后,甚至迄今为止仍没有开设自旋电子学方面的课程。”

    麻烦是领导的,而且与本系无关。

    一个搞凝聚态物理的研究生抢到话筒,迫不及待地说:“章先生,我知道gmr效应是指当铁磁性材料和非磁性金属层交替组合成的材料,在足够强的磁场中时电阻突然巨幅下降的现象。我想问下,gmr效应到底跟铁磁材料磁滞回路之间有什么关系?磁滞回路偏移了对称中心就会导致巨磁电阻效应吗?”

    专业问题章程非常乐于回答,走到台边笑道:“确切地说巨磁电阻效应和材料的磁滞回线之间没有直接联系,但不能说没有关系。因为磁滞回线可以反映出交换偏置场,而交换偏置场是gmr阻效应中一个很重要的条件。

    第二个问题我有点不太清楚,我想你说的‘磁滞回路偏移了’,应该是指交换偏置系统中磁滞回线的偏移吧,这个只是为了让自旋阀中出现平行和反行的状态,便于观察而已。和gmr效应没有直接的关系。

    至于机理。这儿一句两句说不清楚。你可以把联系方式留给我的助理,等回到实验室后再给你寄一本郭教授、沈教授和港大几位物理教授共同编撰的教材,希望能够对你有所帮助。”

    他和另外两位中国科学家在香港发现了巨磁阻效应,第二年在德国,他预言了传导电流垂直通过磁性多层膜时cpp-gmr磁电阻效应的存在,并于同年被实验证实,成为国际公认的开发cpp-gmr高密度磁读出头和自旋相关器件的物理依据。

    在圣彼得堡大学交流时,他又发现了颗粒膜巨磁电阻。在《自然》杂志上独立发表的四篇论文“影响因子”高得令人惊叹。据说引用次数已高达一万多。

    外行看热闹,内行看门道。搞物理研究,尤其凝聚态物理的人都知道这是一个多么了不起的成就。

    能得到偶像亲自寄书的承诺,陈思家欣喜若狂,急忙深深鞠了一躬,手忙脚乱的把话题交给另一个同学,旋即挤到一边去找他的助理。

    “章先生,据我所知,您除了nb实验室研究员之外,还有一个香港第十大富豪的身份。学术上有成就。商业上也非常成功,您能否给我们分享一下成功秘诀?”

    这无疑是同学们最为好奇的问题。提问的话音刚落,礼堂里就响一阵热烈的掌声。

    “谢谢,谢谢。”

    章程笑了笑,意味深长地说道:“这位同学,在回答你的问题之前,我必须纠正一个观点。商业上非常成功这个观点不太恰当,因为nb电气是一家制造型企业,从事>> --
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