海棠文

178有点儿不可思议
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    这几天是一个不同寻常的日子,在涉及到能源方面的问题上,任何的风吹草动都是了不得的大事,这种大事不管多么重视都不为过。
    同样的,既然东方大国重视这件事情,那么西方国家自然也对这种事情极为重视,所以在看到这一篇论文的时候,大家简直惊呆了!
    就在大家还在各种极端条件下进行实验和测试的时候,就在大家还在常规条件下以0.1为单位在前进的时候,你居然不声不响地偷偷地突破了10这个大关,而且还是在600k这个关卡上…
    就在这边在向各位展示自己的成果的时候,远在大洋对面的学者们正在反复地研究着他那一片论文,一边感叹着不可思议,一边自掏腰包进行着重复试验。
    是的,大家平时虽然在自己带的学生身上显得极为吝啬,但是在今天这件事情上,大家还是非常一致的:为了满足自己的好奇心,用点儿材料和机时怎么了?
    于是大家非常一致,而且大方地当起了自费的审稿人,大家非常好奇这玩意到底是不是真的。虽然说正牌的审稿人并不是他们,而是王峰母校的一位大佬。
    麻省理工大学,某材料学实验室。
    坐在办公桌前的迪洛克教授,正一边悠闲地喝着咖啡,一边浏览着arxiv上的新文章,不得不说,看多了那些正经的论文之后,偶尔在这上面找一找灵感也是非常不错的事情。
    作为纳米化学领域大牛,这位大佬最近可谓是实力雄厚,一般涉及到需要花钱来做验证,然后审稿的工作,学术编辑就会想起这一位憨厚老实的大佬。
    因为在以前,期刊《acsnano》刊登了他对pbs量子点薄膜太阳能电池的研究论文,引起了硅谷高科技公司的广泛关注。
    这种关注自然不会是干巴巴的荣誉奖励,在西方世界在没有什么比绿油油的富兰克林更加好的奖励了!
    很多人评价,他与诺贝尔奖之间的距离,只差一个量子点技术的商业化。什么时候量子点技术真正普及,并且改变这个世界,那么诺贝尔奖也就不远了。
    这一天也许是十年之后,也许是二十年之后,总归不会太遥远。工业界已经开始慢慢接受这些技术,预计这项技术最先会被用于显示器上,并且最终会改变未来半导体产业的面貌。
    不过无论距离真正商业化还有多远,他已经通过该项技术拥有了四家公司。别的教授可能会因为研究经费的事情发愁,但他已经成了真正意义上的老板,并且是自掏腰包在做实验了。
    是的,在别人还需要为钱的事情发愁的时候,这位大佬已经和王峰一样,走上了产研联合体的路子,没准儿以后这一位就会成为一名敲钟人,谁知道呢?
    在这里厌倦了自己的传统职业,然后打算跨界高点儿事情的大有人在,就好像计算机的天才盖茨比尔不打算在华尔街混了,反而开始去研究核电技术了一样。
    就在这时,他的邮箱里,忽然收到了一封《自然》那边发来的邮件。
    “热电材料?”
    看着屏幕中的邮件,迪洛克教授眉毛挑起了一丝感兴趣的神色。
    摸了摸下巴,他回头对自己的助手喊了声,“拉菲特,帮我拿份三明治过来,顺便给我带一杯咖啡。”
    “好的,教授。”
    穿着白大褂的拉美女性起身去了外面,很快夹着熏肉的三明治便送了过来,只不过看到老板现在毫无兴趣,她默默的把咖啡放下,然后转身离去。
    什么时候老板对她更感兴趣,什么时候老板对那些奇怪的符号更感兴趣,什么时候老板对钱更感兴趣,这些东西一个美女助理必须要把握住,否则的话这里年轻貌美的助理那么多,凭什么她能c位出道?
    坐在电脑前的迪洛克教授一边享用着早餐,一边继续顺着邮件上的文字往下看去。
    老实说,有人声称将热电材料转化率提高到了20%以上,这种弱智的问题,他是不信的。
    他虽然不是做这一方面的研究,但他的团队里有人研究过这一块,受此影响他也有所耳闻。
    是的,这位老板现在已经开始越来越适应老板的身份了,不管是不是自己的研究方向,他都会适当地投一点儿钱,然后看看它会结出什么样子的果实。
    能够将热电转化率提高到20%以上是什么概念,那意味着现在的航天器所使用的大部分供能设备都可以换成核电池了,或者叫同位素电池更加合适。
    目前来说最先进的同位素电池其热电转化率也不过是6.3%,而为了达到这一个目的,nasa在上面烧了不知道多少钱。
    而最后为了制作出一个成品,他们更是花了7000万美元,简直是一个天文数字!
    回到这篇论文上,如果这篇论文是其他人写的,迪洛克教授可能看两眼便会扔在一边,但问题是这篇论文的投稿者却很有意思,他是他这个学校的本科生,后来却拒绝了自己导师的邀请,而是选择了回到那个“落后”的地方去读研究生,简直是不务正业,浪费了那一份天赋。
    不过这一个回到老家的小树苗,确实在电化学这一领域取得了很了不起的成就,这倒是让他刮目相看,以至于那个家伙开始思考一个问题:自己的学生是不是故意藏拙的,难道这边的学术环境已经恶化到这种程度了吗?
    “通过拓扑结构来改变碲化铅的结构,让其表现出非同一般的热电转换率……这并不是什么新颖的思路,sem电镜图上的表现却令人诧异,而且也不太像是p出来的。”
    “而且最重要的是,这里面涉及到了电化学计算的部分,也就是计算材料学,计算材料学还有这本事?闻所未闻。”
    什么时候计算材料学可以当主力来carry全场了,这还真是一个让人兴奋的观点,或许自己应该充充电了?换句话说,自己去纳斯克敲钟的日子可能又要推迟了?
    真是遗憾,高新板少了几家能给大家带来高额利润回报的公司,真是太可惜了!
    眼睛回到图像中,根据在进行转化的时候,材料的图像显示,位于那些空隙中的电子和空穴并没有和以前一样一起向着一个方向移动,反而是大部分向着不同的方向有序移动。
    有趣!
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