“相对合适的选择……”反复咀嚼着这句话,看着手中的文献,杰里科若有所思地点着头。
有了两位助手的帮助,文献收集并没有花费陆舟太长时间,
在此之后的文献综述等一系列工作,也都在一个星期之内完成了。
不过接下来的工作,就没那么轻松了。
涉及到计算方面的事情,只能由陆舟自己来完成。
三月份的最后一天,陆舟没有去高等研究所的办公室,起床之后便转身走进了二楼主卧旁边的书房。
坐在不到十平方米的房间里,他给自己泡上了一杯咖啡,然后便打开抽屉,取出了纸笔。
在干净整洁的论文纸上,陆舟构思了片刻之后,写下了一行标题——
《电化学界面结构的理论模型》
电化学界面理论是现代电化学的重要支柱,也是理论化学中的经典问题之一。做个不恰当的类比,其地位就如同数学界的孪生素数猜想,在某一类的问题中占据核心地位。
这个概念最早可以追溯到80年代初期,真正意义上的界面分子模型被提出。
也正是从那之后,电化学界面的经典静电学概念开始向凝聚态物理的现代概念过渡。
随着技术的发展,而后诞生的分子动态学模拟、MonteCarlo模拟等等计算机模拟方法,让电化学界面的理论模型更加逼近于真实。
然而即便如此,对于界面上发生的各种电化学过程的微观实质,也没有人能提供一个可以依靠的理论模型,对其中的变化进行合理解释。
随便举个两个例子,多晶金属电极的微分电容曲线该如何进行解释?不同溶剂的电解质溶液中Hg电极微分电容曲线中的电容峰的起源又该如何解释?
这些描述起来似乎很简单的问题,都是书本上未曾提及的。
如果将这些问题一一作答,拿下两三个诺贝尔化学奖是一点问题都没有的,诺贝尔委员会对理论永远比对应用重视的多。
毕竟,要是这些问题得到一个有效的答案,虽然可能并不会直观的反应在某家公司的银行卡账户或者某个国家的经济数据上,但对文明进程的影响,远远比“改性PDMS材料”这种单一发明的意义重要的多。
然而即便是陆舟,也不可能解开所有的难题。
不过,就像群构法之于加性数论的一样。
如果能够运用数学的方法对界面性质进行描述,并在此基础上建立一个电化学界面结构的理论模型。他便可以为这所有的问题,建立一个能够将其解答的理论工具!
在草稿纸上写下了论文的标题之后,陆舟闭上眼睛,深呼吸了一口气。
当他再次睁开双眼的时候,眼中只剩下前所未有的专注于冷静。
所有的铺垫性工作都已经在这半年的时间里完成。
为了这一刻,他已经收集了大量的数据。
而现在,便是对所有的工作,进行收尾的时刻了!
……
时间一天天过去,书房角落的纸篓子渐渐堆满,又渐渐地被扔来的纸团埋的看不见轮廓。
每当陆舟累了的时候,便转身回卧室睡觉,醒了之后便回到书房里继续思考。
除非是吃喝拉撒,他甚至没有下过楼梯。
至于出门,更是从他开始闭关的那一刻起,便再也没有过。
不知道写空了多少只笔芯,也不知道写满了多少张草稿纸,当陆舟在A4纸上写下最后一行算式的时候,忽然停住了。
坐在那里沉默了大概一个小时那么久,陆舟忽然有些烦躁地抓着头发,丢掉手中的圆珠笔站了起来。
在书房中来回踱步,他不断地碎碎念着,重复着同一句话。
“化学需要我的理论模型……”
忽然间,陆舟仿佛是突然想到了什么,眼睛越来越亮。
停下了脚步,他看着桌上堆积如山的稿纸,自言自语道。
“而我需要一台超算……”
“一台为计算化学而生的超算!”