格格党

手机浏览器扫描二维码访问

第七百四十七章 无法改变的东西(第1页)

伴随着时间的流逝,徐川公开到Arxiv上的论文,在学术界中的的争论也是愈来愈激烈。

由于删减了一些东西的关系,导致这篇论文在学术界中并没有像以往一般发出来就让人或者说让大部分人直接信服。

有不少人觉得论文中有不少的地方那位徐教授只给出了结果,却缺少了一些必要的论证,觉得论文的正确性有待商榷。

毕竟结果虽然重要,但对于科学尤其是理论这种来说,论文的论证过程更重要。

缺少了论证过程

也有不少人相信这篇论文会给化学界,尤其是电化学界带来一个全新的未来。

至于论文中那些缺少必要论证,只直接给出了结果的地方,他们给出了一个很巧妙的解释方法。

正如1859年黎曼向柏林科学院提交的那篇《论小于给定数值的素数个数》的论文一般,黎曼在文章中给出了众多的论证结果,但却省略了那些论证的证明过程。

这也导致了他那些“证明从略”的地方有些花费了后世数学家们几十年的努力才得以补全,有些甚至直到今天仍是空白。

而在徐川教授的论文中,也有着异曲同工之处。

不少人相信这些被忽略了的地方那位徐教授心里是已经有答案的,只不过或许是他对化学不感兴趣,亦或者是他觉得这些东西太简单了,没必要写出来。

学术界的争论不休,让越来越多的学者关注到了这篇论文。

而针对这篇论文,《Science》期刊的编辑找到了13年的诺贝尔奖化学奖得主,哈佛大学的马丁·卡普拉斯教授。

如果说在化学界还有哪位学者最有可能率先弄懂徐教授的论文的话,那必然是他了。

卡普拉斯教授主要研究是在核磁共振谱学、化学动态学、量子化学和生物大分子的分子动力学模拟方面。

因给复杂化学体系设计了多尺度模型,提出了有关耦合常数和二面角之间关系的卡普拉斯方程而获得了13年的化学奖。

如果说徐川的论文或许可能完全打开电化学微观层面量子理论解释的大门。

那么由卡普拉斯教授设计复杂化学多尺度模型则是经典物理与量子物理学两大领域的联合,就是最初给这道微观层面的大门打开了一丝缝隙的人。

包括徐川在研究电化学微观层面量子理论的时候,也研究和应用了不少卡普拉斯教授的理论。

《Science》:“卡普拉斯教授您好,我想请问一下,您是怎么看待那位徐川教授最近公开在arxiv上的《电化学的微观实质反应量子理论及锂空气电池机制探索》这篇论文的呢?”

马丁·卡普拉斯沉吟了一下:“这是一篇相当精彩,精髓的论文,它在一定程度上解释了电化学反应的微观变化,并且创造了一份完善的量子化学理论,将电化学的反应过程全部概括了进去。”

《Science》编辑:“您认为他是对的?”

卡普拉斯:“对于这篇论文是否正确,我无法给出答案。不过从个人的角度上来说,我很看好它。”

“它解决了我心中很多的疑惑,回答了我不少在电化学领域的问题。不过至今我仍然没能完全弄懂这篇论文,且对于其中一些结论有着不解。”

“我不知道徐教授到底是怎么得到这些结论的,因为他在论文中省略掉了不少本应该写上的论证过程。这让我很是困惑。”

“如果可以,我很希望他能够召开一场报告会,对这篇论文进行一个整体的讲解,哪怕是报告会在华国举办,我也一定会乘坐飞机过去。”

“相信这也是化学界所有人的希望。”

《Science》编辑:“您很看好徐教授,对吗?”

卡普拉斯点了点头,道:“是的,如果要说当今学术界最让我敬佩的人,那么徐教授绝对是其中之一,甚至能排到首位。”

“他是一个极其善于创造奇迹的学者,可以说以一己之力拉动了数学、物理、化学、天文学等诸多学科,乃至整个人类文明的进步。”

“早在数年前,在锂电池领域,他就通过一张人工SEI薄膜,解决了锂离子电池中困扰了全世界几十年的难题。”

“而如今,在电化学领域,他又给我们带来一篇足够指引方向的论文。在我看来,即便是这篇论文最终无法解释电化学反应的微观变化,它也足够在这条路上引领我们前进一大段的距离了。”

《Science》编辑:“在论文的结尾,那位徐教授引入对锂空气电池机制的探索讨论,我想问问您怎么看到这一点?他能否解决锂空气电池一直以来的难题呢?”

卡普拉斯沉思了一会,回道:“这个问题我没法给你答案,锂空气电池的问题存在了几十年了,并不是那么轻易就能解决的。“

“不过,从论文来看,他对于锂电池,或者说对于电化学的研究,不说已经超过了当今所有的化学家,也超过了百分之九十九以上的学者。”

“或许你可以去问问他,他说不定能给你答案。”

《Science》编辑:“您觉得很难做到吗?”

卡普拉斯:“很难,但我也说了,徐教授是一个善于创造奇迹的学者。依据这篇论文,或许他已经有了一些思路和方向也说不定。”

.......

卡普拉斯教授的评价,将电化学微观层面的量子理论论文的关注度推向了巅峰。

倌爷+番外  论女神的倒追/岁月里有最美的你+番外  黑莲花重生,和病弱小公爷杀疯了+番外  玉楼人醉杏花天  快穿:病娇反派哥哥好危险  我与权相有个崽  她说我入戏太深  一人之下:带着十四亿人成仙  娇妻虽渣但沙雕+番外  王爷请自重  倾国/艳杀天下+番外  觊觎公主姐姐  人生重启二十年  他的掌心娇+番外  惹婵娟/我的蛇蝎娘子+番外  仙府:资质平平的我只好苟出长生  八零:踩渣夫虐恶妇!闪婚最猛硬汉  美人多娇+番外  少帅霸妻,强扭的瓜不甜也得甜  我回来爱你了+番外  

热门小说推荐
我的存档女友

我的存档女友

一句话简介推理就是,推倒妹子,线索整理。正经的简介魂穿美国混血帅哥。火辣女上司,冰山学妹,傲娇空姐,温柔护士,怯懦白领每一个女主角的背后,都有着不为人知的秘密。拥有无限读档的罗南,将逐一揭开了她们神秘的面纱不正经简介推理就是推倒妹子和线索整理。说到妹子,就不禁让我想起本书里众多的妹子,真是千娇百媚,各有特色。今年年初,中美合拍的罗南记即将正式开机,将由我继续扮演美少年罗南布鲁斯。我会用美少年的艺术形象努力创造一个正能量的形象,文体两开花,希望大家多多支持。Q群962099175,听说群里不飙车,没番外,真的(认真脸)打劫收藏!推荐!打赏!如果您喜欢我的存档女友,别忘记分享给朋友...

超神感应

超神感应

心潮澎湃,无限幻想,迎风挥击千层浪,少年不败热血!如果您喜欢超神感应,别忘记分享给朋友...

快穿:魔王,宠溺入骨

快穿:魔王,宠溺入骨

一域称霸的花灵,因空间裂缝投生成叶家小姐。用十六年快恢复灵体时又被人害死。叶溪云,还有完没完了。和二货系统签订契约,从此走上被坑之路。因冥冥中一丝缘分,与某人相遇。从此被纠缠永生永世。如果您喜欢快穿魔王,宠溺入骨,别忘记分享给朋友...

明朝假太监

明朝假太监

听说过葵花宝典吗?欲练神功,挥刀自宫。错了,完全错了!那本葵花宝典是盗版地,真正的葵花宝典不是这么练地...

重生之我全都要

重生之我全都要

职场沉浮二十载的顾辙,搞过科研,当过专利律师,进过国知局。他是人生赢家,但不完全是,只能算赢了一点点,还有不少遗憾。现在既然重生回2002年,这次他当然要...

狂妃有毒,妾居一品

狂妃有毒,妾居一品

关于狂妃有毒,妾居一品全本三年前,他迎娶新妃之时,她毅然选择离开。三年后,她强势回归,一袭火红长裙绽放耀眼光芒,灼痛了谁的眼?十五年后复仇途中,被人一棒打晕塞上花轿,心不甘情不愿嫁入墨王府。为掩饰身份,一张人皮面具遮住那张倾世容颜。龙泽皇帝一朝被毒,她为君涉险寻冰天蟾,一身绝顶医毒之术令他惊艳。当帝国面临岌岌可危之地,他运筹帷幄步步为营,为寻找幕后黑手,他迎娶她人,心爱之人则由嫡妃贬为侧妃。当他手刃黑手,蓦然回...

每日热搜小说推荐