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大国院士

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第707章 新的研究方向:量子化学!(2/2)
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    倾斜光纤布拉格光栅(TFBG)传感实验,是化学界最前沿的探测技术。目前能够应用这种实验设备和技术的研究所或实验室根本就没几家。

    一一一.二五三.二一一.八六

    简略的翻阅完手中的资料文件后,格哈德·埃特尔教授轻轻的合上了报告,忍不住感慨了一句。

    “有意思,通过事先对化学反应的材料相关信息与条件进行判断和条件输入,再通过数学来模拟整个反应的全过程.”

    这意味着锂硫电池这种一直都处于实验研发阶段的‘电池科技’,即将走出实验室,进入千家万户中。

    “导师,您觉得这条路线继续完善下去,有没有可能为化学建立起一套精准有效而又普遍适用的化学计算模型?”

    “化学材料计算数学模型?”

    翻阅着手中的资料,格哈德·埃特尔一眼就看出来了这份化学材料计算模型的核心。

    “这是个很庞大的工程啊。”

    “教授,那位徐教授,真的解决了锂硫电池中的多硫化合物扩散问题和穿梭效应吗?”

    听到询问,青年研究助理快速的回复道。

    “打印出来给我一份。”斯旺森教授动了动嘴唇,将眼前的实验检测设备开启,进行着新一轮的测试。

    师徒两人畅聊的主角,徐川也在自己的书房中思索着如何进一步优化自己手中的化学材料计算模型。

    不过出生于1936年的他如今已经八十七岁近九十岁了。

    因为任何化学方法的计算量,都会随电子数的增加成指数或更快的速度增长。

    以他的眼光,在了解到了核心后自然很容易就能察觉出这份理论和模型背后对应的缺陷。

    很简单,也很纯粹,就是锂硫电池的性能足够的优越!

    就从他们收到的实验样品来看,初步的检测数据表明它的能量密度高达两千质能量。

    听到这个问题,格哈德教授认真的思考了一下,随即轻轻的摇了摇头,道:“难,很难。”

    虽然这次锂硫电池并非徐川研发的,而是川海材料研究所独立完成的,但相对比之下,人们往往会默认的将事实算到更出名的人头上。

    当然,对于他来说,他关注的重点并不在锂硫电池即将带来的改变上,而是在于实验数据中观察到的一些细节,以及那家川海材料研究所曾公开的另一项技术,那个很早就公开了的‘化学材料计算模型’。

    例如总能量、偶极矩、四极矩、振动频率、反应活性等,并用以解释一些具体的化学问题。

    “刚好完成,教授。”

    没错,他的导师就是2007年获得了诺贝尔化学奖的格哈德·埃特尔教授。

    相对比传统的锂硫电池检测技术来说,这种新探测技术能够做到更好,更全面的了解锂硫电池在充放电实验中的内部变化。也能够更好的揭示多硫化物溶解/沉淀与容量衰减之间的相关性。

    “不过.从目前倾斜光纤布拉格光栅(TFBG)传感实验的检测数据来看,他们邮寄过来的样品,的确已经做到了解决这个难题。”

    其他的不说,光是汽车行业,就将迎来颠覆性的改变。

    从问题来看,毫无疑问这又回答了最初的原点,即如何化学建立起一套精准有效且普遍适用的计算模型。

    作为建立深入研究表面化学的方法,以展示不同实验过程产生表面反应的全貌的学者,格哈德·埃特尔在计算材料学上的研究可谓是深邃无比。

    坐在客厅沙发对面,霍尼·斯旺森忍不住开口询问道。

    只不过一直以来,他都没什么时间去对其进行优化和完善。

    饶有兴趣的他从自己的学生手中接过了资料和文件,眼神认真的翻阅了起来。

    毕竟按照那位徐教授的说法,当时的人工SEI薄膜技术就和这套理论有关系。

    看着桌上杂乱的稿纸和各式各样的论文,徐川长舒了口气,手指交叉折叠抵在下巴上,陷入沉思中。

    不过随着时间的推移,川海材料研究所或者说这套化学材料计算模型后续一直都没有做出什么重大出色的成果,以至于计算材料学的热潮也随之跌落了下去。

    而微观物体的运动规律,要说最好的方法,那就是在20世纪30年代发展起来的量子力学。

    然而从手中的论文和实验报告来看,那个曾经被化学界和材料学界备受关注的‘化学材料计算’不仅没有落幕,反而在经历岁月的沉淀后,重新回到了学术界的视野中,一举解决了多硫化合物扩散这一世界性难题。

    “如果说,传统的化学理论很难走通计算化学这条道路,那尝试一下量子化学如何?”

    不过对面的斯旺森教授并没有停止自己的话语,在短暂的停顿了一下后,他将目光投向了自己手中的检测实验数据报告,接着补充道。

    快速的回复了一声,青年研究助理在电脑前操作了几下后,快速的朝着外面走去。

    而当时那位徐教授在学术界才刚崭露头角,尽管他以优异的数学能力解决了霍奇猜想而拿到了菲尔兹奖。但谁都不相信,他能在另一个完全不同的领域中做出完全不亚于千禧年难题的成果。

    这些顶尖学者在这一难题上都没有做出什么突破性的研究,就凭一个当时才二十岁出头的年轻人,怎么可能嘛。

    毕竟研究这一难题的学者和实验机构可不止一个两个,这其中还包括了众多(超过一手之数)的诺奖得主。

    顿了顿,他接着说道:“从你带过来的资料来看,不得不说那位徐川教授很敏锐的探索到了另一条化学材料计算的道路,通过大量的实验数据结合数学来建立起对化学过程的模拟。”

    随着各种分支模块和相关数据的添加,如今的数学模型已经成为了一个庞然大物了。

    这两者的基础在化学键理论、密度矩阵理论、传播子理论,以及多级微扰理论、群论和图论等等,大部分都在数学领域!

    找到了自己的研究方向,徐川脸上顿时带上了一抹笑容。

    如果说在传统的化学上,他对自己没什么信心的话,那么在数学上,没有人会比他更适合了!


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