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“原子之間能夠形成聯絡,說簡單點,就是電子之間形成的聯絡。”

“共價鍵、離子鍵、金屬鍵,雖然這些鍵只是電子之間的相互作用力而已,不過,以波函式的方法來看的話,仍然可以將它們看成一條線,而這些原子核,就可以看成一個個……”

“扭結!”

燕北園的房子中,林曉伏案於前,看著草稿紙上畫出來的那一個個原子模型,以及一個個無比複雜的數學公式。

而林曉的眼前也逐漸明亮起來。

一個月的時間過去,在他所研究的這個方向上,充滿了艱辛。

畢竟,如何將這些微觀的物理現象抽象為一個個數學公式,這裡面充滿了困難。

更何況,他還要找到那種能夠用來控制化學鍵形成的理論,然後來討論出矽的成鍵原理。

搞基礎科學研究就是這樣,越要探明原理,涉及的也就越來越深,就像林曉搞的光刻機一樣,從光路系統,需要順著機械臂,到伺服電機,再到編碼器,要是還往下細分,就得繼續研究感測器的材料還有其他的東西了。

不過,幸好的還是他技高一籌,如今,終於找到了一個關鍵點所在。

“只要將這些化學鍵當成一條條線,然後將這些原子核當成這些線段中的扭結。”

“透過拓撲的方法,先實現從一維到二維的分析,然後再實現從二維到三維的分析。”

“如此一來,就能夠探明控制這些原子成鍵規律的基本原因了。”

“到時候,別說矽的成鍵機制了,其他所有元素的成鍵機制,都能夠得到完美的解釋。”

林曉的眼前亮了起來。

化學鍵的本質很好理解,就是原子間的電磁相互作用力在發揮作用,電子是負電,原子核是正電荷,相互吸引之下,也就形成了這些鍵

而他所討論的成鍵機制,則能夠用來解釋一個物質的微觀結構為什麼會是這種結構。

比如碳六十,為什麼在形成的過程中,會變成一個球狀結構,而不是一個橢圓的結構。

再比如為什麼晶體學中的金剛石結構會是這樣的一個結構。

知道了為什麼,之後他就可以從為什麼出發,來找到製備他們的矽晶體透鏡。

腦海中建立起了這樣的原理和認識,接下來就是利用他所擁有的知識,來解決這個問題了。

當然,這一步同樣不簡單,如何利用數學方法解釋這個過程,又是一個十分困難的過程。

因為在動手之前,林曉現在除了知道需要用到拓撲的方法之外,暫時還不知道未來會用到些什麼知識。

這就是科學研究和做題之間的差別。

做題,需要用到什麼知識,很容易就能看出來,做一道圓錐曲線題需要用到數論知識,做一道代數題需要用到代數的知識。

而這種科學研究就不一樣了,需要用到的方法不明確,除了需要足夠的知識儲備之外,還需要對所擁有的知識儲備實現融會貫通。

這就又要談到麥克斯韋方程組了,麥克斯韋所做的,只是將高斯定律、高斯磁定律、麥克斯韋-安培定律以及法拉第感應定律四個方程給組合在一起了而已,當然也不能說得這麼簡單,實際上麥克斯韋最初搞出來的麥克斯韋方程組,總共有20個分量方程,只是後來經過一位叫做亥維賽的物理學家對其進行簡化後,才歸納為了4個不完全對稱的向量方程。

而這就是麥克斯韋的天才所在之處了,他將那麼多個方程進行了絕妙的歸納,於是才成功地完成了《論電與磁》,對物理學界的發展帶來了巨大的發展,甚至當時的麥克斯韋都完全有機會根據這個東西搞出相對論出來,因為麥克斯韋方程組是和狹義相對論完美契合的。

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