科技入侵現代

第369章 開始懷疑人生了

“謝邀,我的觀察角度和各位的都不一樣,你們沒有注意到一件事嗎?

這應該是有史以來第一次,一本nature期刊上,從頭到尾全部都只有華國名字,名字也許是英文,像倫道夫這種,但姓那肯定清一色中文姓,這也算是開天闢地頭一回了。

你只能在編輯校對欄看到英文名,拿諾獎是以後的事情,我當然相信憑藉著這個成果肯定能拿到諾獎,但現在進行時,光是這個我覺得就足夠爽了。

換之前,誰能想到cns裡的nature能被中文名給霸榜啊,這不比棒子吹的bts霸榜牛逼多了啊?棒子的常溫超導到現在都還沒有驗證,我們的新光伏那可是實打實得到了認可啊!”

知乎上關於這件事的吹捧實在太多,網友們選擇了各種各樣的角度,這是其中一個比較有意思的角度。

在簡中網際網路上,無疑就是燃神牛逼,各式各樣關於燃神的吹捧。

而在學術界,在太平洋的彼岸,學術的旋風才剛剛開始。

哈佛大學的材料科學與工程系雖說在全美的學術版圖裡不能算第一,但那也要看和誰比啊。

比不過斯坦福和mit,還比不過其他常春藤嗎?

凱文教授是該系的資深教授,算是鈣鈦礦材料最早的一批研究者,選對了材料,近十年來也算是踏上了行業發展的東風,從頭銜到來自企業的專案那是應有盡有。

他的辦公室裡,牆壁上掛滿了世界各地的能源科研獎項和前沿科學突破圖表。

今天凱文教授所領導的研究小組聚集在一起,為的是剛剛從《nature》期刊郵寄來的特刊,對此展開討論。

華國的這次特刊不僅從論文字身來說有著石破天驚的意義在,而且還是少有的先在資本市場引起劇震,然後才在學術領域引發強烈反響的論文。

“這篇論文,一定程度上顛覆了我們過去對光伏電池的認知。”凱文教授率先說道:“過去我們一直思考的邏輯都是,透過光伏元件的堆迭,來突破原有限制,讓不同的塗層去吸收不同的光,來突破肖克利-奎伊瑟極限,而華國方面透過其研究告訴了我們,不需要靠多層堆迭,靠精妙的結構設計也能做到這一點。”

凱文教授翻開論文,眼中充滿了震驚與興奮。

“50%的光電轉化率,突破了所有人的預期,但問題在於它的數學部分太複雜了,很多地方我看不懂,為了精讀這篇文章,我特意邀請了數學系的馬哈德萬教授來為我們講解其中和數學有關的部分。”

馬哈德萬是哈佛應用數學領域的主席、馬瑟學院的院長,主攻方向是數學建模物理,和光伏元件有一定的關聯度,但關聯度有限。

不過以其數學功底,看懂並且做講解還是能做到的。

馬哈德萬拿起論文,說道:“我和凱文教授是多年相識的好友,我們過去也有一些合作的課題,像是說用數學模型來研究和理解物質的集體行為、相變。

但我們從來沒有做的如此深入過,來自倫道夫之手的模型,某種意義上是對現有量子光電理論的顛覆。”

論文中的公式密密麻麻。

在特刊的整個前半部分,充滿了數學符號,複雜的微分方程、張量計算和量子力學的符號交織在一起。

這些數學公式,對材料專業的博士來說和天書的區別不大。

凱文接過話來:“好了,接下來主要由馬哈德萬教授為我們解讀論文中一些格外難的部分。”

馬哈德萬起身,走到白板邊說道:“好,我們首先來講解能量依賴的自洽方程,這個理論模型很抽象,它是非平衡玻爾茲曼方程的擴充套件,涉及了量子態密度、聲子譜的耦合,還有複雜的激子複合速率的非線性最佳化。

這些即便是我都在第一次理解都顯得有些吃力,就更不是在座各位做應用端研究平時能夠接觸到的研究內容了。”

如果不是凱文教授求到他這來,馬哈德萬才不想來講解呢,在他看來,中世紀煉丹的麻瓜們有必要學占星術嗎?

“整個模型最關鍵的是這部分,它透過自洽方程解決了多激子生成的動力學,這部分是張量積與量子迭加”

會議室內氣氛凝重,博士們屏氣凝神,都在全神貫注地聽著。

中午休息的時候,凱文教授端著餐盤,和馬哈德萬並肩走著:“你覺得在座博士裡有多少人能真的聽懂?”

馬哈德萬回答道:“根據我多年教書的經驗來看,一個懂的都沒有。

他們缺乏數學基礎,想要理解幾乎不可能。

倫道夫的論文不僅僅是一個技術突破,它更是數學和物理學的巨大跨越。

以你對博士的數學水平要求,是不足以讓他們聽懂其中的高深數學的。

這不是他們的錯,是過去常年以來,材料學領域重實驗輕理論產生的結果。

也許現在正是改變的時候。”

同樣,在申海交大的校園內,在論文發表後,林燃回申海交大開講座,講解他最新的成果:

“.讓我們從這個公式的物理背景開始,我們知道激子複合速率的最佳化是多麼重要,它涉及到如何最小化熱化損失,同時最大化電子-空穴對的生成效率。

如果我們能夠透過數學最佳化的方法有效地控制這個過程,那麼理論上光伏電池的效率就可以突破過去的肖克利–奎瑟極限。

這就是整個思考過程的核心!大家很多時候只有理解了原理,在研究過程中才能做到觸類旁通,透過原理去推導實驗應該要怎麼設計,才能讓它表現出你想要的特性。”

林燃的聲音逐漸提高,“我們必須理解的核心問題是,激子生成與電子-聲子耦合的關係。

論文中的方程透過引入新的多體互動模型,讓我們看到了更高效的電子輸運路徑,這些都是過去我們所無法想象的。”

臺下密密麻麻全是申海交大的學生,在他們看來,這是獨屬於交大的福利。

簡中網際網路的社交媒體上,圍繞此事有著各種各樣的分析,有一種比較主流的說法是說,這個成果絕對是諾獎級的成果。

作為該研究的主導者,林燃百分百值得一個諾獎。

這也意味著,林燃會是有史以來第一個同時獲得諾貝爾獎和菲爾茲獎的科學家。

當然,這個殊榮林燃在1960時空早就達成過,只是那次拿的是諾貝爾和平獎。

但你不能說諾貝爾和平獎不是諾貝爾。

“我知道大家會有疑問,在這個過程中,量子力學效應如何從微觀尺度擴充套件到宏觀電池設計?

這是整個前面部分,各位需要理解的核心。”

“這個部分數學模型實際上是一種多維張量的耦合系統,透過這些張量,大家可以看到量子態的演化路徑被最小化到了最大效率。

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