Глава 183-Золотая Жила
Переводчик: Henyee Translations Редактор: Henyee Translations
В многоквартирном доме недалеко от Университета Шуйму, Пекин…
Старик держал в руке английский журнал и читал его, сидя на диване.
Внезапно он улыбнулся и отложил журнал, прежде чем сказать: “Этот парень действительно гений.”
Этот старик был не кто иной, как Бог математики Цю Чэнтун.
Журнал в его руках назывался Nature Weekly, а статья, которую он читал, была написана британской журналисткой Белиндой, которая брала интервью у Лу Чжоу.
В своем интервью журнал упомянул личность студента магистратуры Университета Цзинь Лин, а также тот факт, что он был членом группы сотрудничества LHCb China.
Согласно тому, что высокопоставленный академик из LHCb China Cooperation Group сказал ранее, этот стажер значительно помог репутации Китая в ЦЕРНе.
Китай вскоре создаст подавляющее освещение этого молодого ученого.
Эта слава была вполне заслуженной.
— Да, — прошептал старик, сидевший напротив профессора Цю и пивший чай.
Это был Ван Юпин, который помог Лю Чжоу вернуться в Принстон.
Хотя у профессора Цю были плохие отношения с Университетом Янь, у него все еще было несколько хороших друзей из этого университета.
Одним из них был профессор Ван Юпин.
Профессор Ван на секунду задумался. Затем он вздохнул и сказал: “после Принстонской конференции я подумал, что этот ребенок талантлив в математике. Я не думал, что он будет так же талантлив в физике элементарных частиц. Я встречал много молодых ученых, но ни один из них не похож на него.”
Профессор Цю Чэнтун улыбнулся и сказал: “Я видел одного из них.”
— Кто же это?”
— Тао Чжэсуань!”
Профессор Ван Юпин был ошеломлен. Затем он улыбнулся и спросил: “Вы так высоко его оцениваете?”
Тао Чжэсуан был первым австралийцем, получившим медаль Филдса, и он был вторым китайским этническим лицом, выигравшим эту награду. В настоящее время он преподавал в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса и считался гением в математическом анализе.
Хотя Прикладная математика не была в математической физике, его исследования охватывали почти всю математику. От гармонического анализа к нелинейным уравнениям в частных производных до теории чисел и топологии.
Многие люди называли его Моцартом математики, потому что не было никакого объяснения, как один человек может достичь так много в математике.
В Китае люди называли Лю Чжоу как «молодой Тао Чжэсюань».
Профессор Цю улыбнулся и сказал: «высокая оценка? Я думаю, что он может сделать больше, чем его предшественники!”
Профессор Ван Юпин был удивлен и не мог удержаться, чтобы не спросить: “вы серьезно?”
“Конечно, — кивнул профессор Цю. Затем он добавил: «Когда я увидел, что он выбрал гипотезу Полиньяка в качестве своей исследовательской темы, У меня было это чувство в моем сердце. Теперь, с этой статьей, я еще более уверен.”
Профессор Ван Юпин улыбнулся и спросил: «как вы думаете, он может решить эту гипотезу?
— Трудно сказать. Он решил двойную простую гипотезу. Если бы у меня были силы, я бы даже попытался бросить вызов этой проблеме”, — ответил профессор Цю. Внезапно его глаза сверкнули, и он посмотрел на своего старого друга, прежде чем сказать: “как насчет того, чтобы заключить пари?”
Профессор Ван Юпин улыбнулся и спросил: «спорим о чем?”
— Держу пари, что он сможет решить эту загадку за два года.”
— Это невозможно, — сказал профессор Ван Юпин и покачал головой. — Я знаю, что вы о нем высокого мнения, но сейчас его исследовательская задача-это не теория чисел, а математическая физика. Если бы он сосредоточился на теории чисел, он мог бы решить эту гипотезу… но, как я вижу, два года-это слишком мало!”
Профессор Цю покачал головой: «направление исследований-это не проблема. Я думаю, что у него есть талант, чтобы решить эту проблему. Раз уж мы не согласны, стоит ли на это ставить?”
Похлопав себя по бедрам, профессор Ван Юпин сказал: «Конечно, давайте поспорим! Держу пари на сто юаней. Это не так уж много, даже если я проиграю.”
Профессор Цю улыбнулся и сказал: “Посмотрите на вас, уже говорят о проигрыше. Как скучно, ставка отменяется!”
…
— А-ху!”
Лю Чжоу чихнул и потер нос, продолжая писать за своим столом.
Он уже прочитал расписание занятий профессора Лу.
Однако он все еще был в летнем отпуске, и занятия должны были начаться только в следующем месяце.
Лу Чжоу действительно не покидал своего общежития в течение последних нескольких дней. Он заперся в своей комнате и изо всех сил старался проектировать эксперименты, используя данные батареи на своем компьютере.
Ему пришлось прочитать большое количество литературы, чтобы создать фильм PDMS.
Причина, по которой он был так мотивирован, заключалась в деньгах.
С таким большим золотым рудником, лежащим там, он не смог бы уснуть, если бы не сломал его немного.
Не было никакого преувеличения сравнивать эту технологию с золотой жилой.
20 лет назад металл лития был оставлен промышленностью из-за короткого замыкания роста дендрита. Это превратило батарею в бомбу.
Однако металлический литий по-прежнему привлекал бесчисленные лаборатории материаловедения. Они все еще проводили эксперименты на эту тему.
IBM даже сделала супер-расчет проекта литий-воздушной батареи, и они назначили путь для каждой молекулы газа, чтобы войти в блок батареи, чтобы избежать закупорки газа… однако они слишком быстро сжигали деньги, и проект был затем отрезан.
На национальном уровне министр энергетики из команды Алабамы и американский китаец, получивший Нобелевскую премию по физике в 1997 году, г-н Чжу Ювэнь уже довольно долгое время был фанатичным сторонником литиевых отрицательных батарей… однако его убедила группа людей.
Что касается того, почему литиевые батареи были так увлекательны, это было связано с его плотностью энергии.
Так называемая плотность энергии-это энергия, содержащаяся в единице объема. Самым важным показателем производительности аккумулятора была его плотность энергии. Это была погоня за аккумуляторной промышленностью.
В 13-м пятилетнем китайском плане они четко заявили, что их технологический уровень батареи должен быть синхронизирован с международным уровнем к 2020 году. Одним из важнейших факторов было увеличение плотности энергии аккумулятора до 300-350Вт ч/кг.
Пока что литий-серная батарея выглядела наиболее перспективной.
Однако, если бы проблема дендрита лития была решена, то все другие материалы должны были бы уступить место литиевой отрицательной батарее.
Те, кто изучал химию, знают, что металлический литиевый анод имеет самый низкий электрохимический потенциал -3,04 В и энергетическую емкость до 3861mAh/г.
Это означало, что при использовании лития в качестве отрицательного электрода он теоретически может достигать в десять раз большей энергетической емкости графитовых батарей.
Наиболее привлекательной частью было то, что после того, как рост дендрита лития будет решен, не будет никаких других серьезных изменений конструкции, которые необходимо было бы сделать для батарей. Они только должны были заменить материал анода графита!
Если вы обнаружите какие-либо ошибки ( неработающие ссылки, нестандартный контент и т.д.. ), Пожалуйста, сообщите нам об этом , чтобы мы могли исправить это как можно скорее.