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“真好……,呃,真是遺憾啊!”
高凡由衷地讚美了一句,話剛出口,便覺得不對,趕緊狗尾續貂地改了口。
計算中心的老師都是聖人啊,這一個規定,挽救了多少可憐的學生。
高凡在心裡樂呵呵地想道。
楊凱鄙夷地瞟了高凡一眼,說道:“你就別裝了,我還不知道你心裡是怎麼想的。你不能幫我排隊,但你可以去陪我聊天啊。我發現和你聊天還是有收穫的。”
“這個就免了吧?”高凡說,“那種夜黑風高的時候,倆大老爺們能聊出點啥來?楊師兄如果想找人聊天,我給你介紹個女生吧。我認識一個地質系的女生,特話嘮……”
“她懂稀土嗎?”
“懂,她跟我說過,她從小就跟著她爸在茂林找稀土礦。”
“那麼,她懂局域密度泛函分析嗎?”
“……這個要求有點高了。”
“那不就得了?”楊凱理直氣壯地說,“一個不懂局域密度泛函分析的人,我跟她有什麼可聊的?”
“師兄高見,你真是想憑實力孤老終身啊。”高凡恭維道。
“我呸!”楊凱唾了一口,然後說道,“高凡,不開玩笑了,我幾天琢磨稀土催化原理的問題,越琢磨越覺得這裡面能做的東西很多。
“有理論顯示,稀土元素的催化作用,與它特有的高度局域f軌道有關,但這個軌道是如何實現催化活性提升的,卻沒有一個令人信服的觀點。
“我想建立一個完整的稀土催化劑電子結構模型,用在位庫侖作用校正的密度泛函理論來進行計算,或許可以解開這個謎團。”
“老楊,你這有點玩得太大了吧?”高凡瞠目結舌地說。
楊凱說的思路,高凡是懂的。也正因為他懂,所以他才知道這件事有多大的價值,同時有多大的難度。
稀土催化在學術界和產業界都是一個熱門話題,大家都試圖破解稀土催化的原理,以便開發出效能更優越的稀土催化劑。
許多學者的研究,都侷限於理論猜想,比如認為稀土元素的順磁性結構對鄰一對位氫轉換反應有正向影響,從而推測氧化鏑、氧化鉺有較大的活性,而氧化鑭則活性不足。
理論猜想的缺陷,在於無法精確定量。人們只能透過實驗來尋找稀土催化劑的最佳配比,而這樣做的成本是非常巨大的。
楊凱的思路,是用目前國際上剛剛興起不久的計算量子化學方法,用數學模型來模擬稀土元素的催化作用,用以指導稀土催化劑的開發。
量子化學,簡單地說就是把化學研究的方法迴歸到化學反應的本質,從原子核與電子這個層次來研究分子間的相互關係,例如,原子核外圍有多少個電子,這些電子如何旋轉,電子之間如何發生相互作用,這些相互作用又會如何導致原子的結合。
如果能夠把這些問題都歸納為數學公式,則只需要透過數學計算,就能夠分析出化學反應的過程,並預測出化合物的性質。
由於採用這種方法並不需要真正地做實驗,學者們就可以任意地提出化學反應的思路,並從模型上加以論證。等到論證完成,再做實驗驗證,這可以極大地節約時間和費用成本。
量子化學的起源,可以追溯到20世紀的20年代,但直到60年代,隨著計算機的普及,科學家們才得以真正地完成這些複雜的計算,從而進入了一個被稱為計算量子化學的階段。
在後世,這種研究方法可謂是家喻戶曉,好吧,我是指在化學家的圈子裡家喻戶曉,對於普通人來說,這種方法簡直比天書還複雜。
高凡是懂得這種方法的,他還知道,後世計算量子化學的模型計算需要藉助每秒運算幾千萬億次的超級計算機來完成。
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