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因为,科学的殿堂,在哪里都可以建立。”
这番话说得,慷慨激昂,大义凛然,充满了家国情怀。
别说是苏壮,就连刘梅听了,都忍不住在心里为她鼓掌叫好。
这觉悟,太高了!
这简直就是钱学森、邓稼先再世啊!
苏壮听得一愣一愣的,心里只有一个想法:“完了,这下没理由拒绝了。
这么一个集美貌、才华和爱国情怀于一身的完美女神,我要是敢说个‘不’字,估计出门就得被雷劈。”
然而,赵丽娜的表情却依旧平静。
“说得很好。”
她点了点头,然后突然话锋一转,抛出了一个极其专业、极其刁钻的问题。
“既然你的研究方向是拓扑绝缘体,那么请你简述一下,在构建基于bi2se3(硒化铋)的三维拓扑绝缘体量子自旋霍尔效应模型时,如何通过掺杂磁性元素(如cr或fe)来打开表面态的能隙,并有效抑制体态电导的干扰?这个过程中,最关键的技术难点是什么?”
这个问题一出,苏壮的表情就跟在听天书一样,两眼发直,大脑一片空白。
他甚至连那些单词都认不全。
而林雅诗,却只是微微一笑,连思考都没有,便开始侃侃而谈。
“这是一个非常好的问题,赵博士。
传统的方法是通过分子束外延生长(be)技术,在低温下进行原位掺杂,但这往往会导致磁性离子的团簇效应,破坏材料的均匀性。
目前学界最新的思路,是采用‘δ-掺杂’技术,也就是将磁性原子精确地沉积在材料的某一个原子层上,形成一个二维磁性原子层。
这样既可以有效打开能隙,又能最大程度地避免对体态电子结构的影响。
至于技术难点,主要在于如何精确控制这个原子层的厚度和均匀性,以及如何避免在后续的退火过程中发生原子扩散……”
她引经据典,从理论模型讲到实验细节,思路清晰,逻辑缜密,甚至还列举了几个目前国际上最前沿的研究小组正在尝试的不同技术路线的优缺点。
那份从容自信,那份对专业知识信手拈来的掌控力,让赵丽娜都忍不住在心里暗暗点头。
这个女人,在专业领域,是真的有两把刷子。
她不是花瓶,而是真正的顶级天才。
在接下来的半个小时里,赵丽娜又连续抛出了七八个同样刁钻、涵盖了凝聚态物理多个前沿领域的问题。
林雅诗都对答如流,甚至在某些问题上,还能提出一些让赵丽na都感到眼前一亮的、极具启发性的新思路。
一场面试,硬生生被这两个女人变成了一场高端的学术研讨会。
,!
苏壮在旁边听得昏昏欲睡,感觉自己的灵魂都快要出窍了。
他现在只有一个念头:赶紧结束吧,赶紧录用吧,放过我吧。
终于,赵丽娜似乎问完了。
她合上面前的笔记本,看了一眼苏壮,那意思很明显:“技术层面,我没问题了。
剩下的,看你的了。”
苏壮清了清嗓子,强行打起精神,摆出一副董事长的架子。
“咳咳,林博士是吧?专业方面,赵博士已经替我问过了,听起来……嗯,很厉害的样子。”
他努力想说几句有水平的话,但憋了半天,最后还是回归了本性,“那个……我这人比较俗,就问点俗的。
你对薪资有什么要求?”
林雅诗微笑着看着他,那双浅褐色的眼眸仿佛能看透人心。
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