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    第164章 喜事临门(第 2/4 页)

    如果他们能成功的话,意味着以后再有类似的项目肯定还会优先选择他们。

    就是这个消息太突然了些。

    “哦?进度这么快?上周三你不是还说没什么进展的?这才几天,怎么突然进展这么大?出实验室奇迹了?”

    张左琳下意识的问道。

    “不是实验室奇迹,上周不是跟您汇报过吗?我又找了研究中心那个乔喻帮忙,他帮着分析的。说是打算用一种新的方法尝试帮我们分析。

    我就把数据都给他了,这不,用了大半个月,今天突然说有结果了,然后给了我们一些建议。而且所有这些批次的样品都是今天严格按照他给出的实验过程建议操作的。

    结果这些批次的样品测试结果都好的出奇。对了,乔喻还说根据这次出的数据,也许还能给出更好的方案。”

    听完刘浩的话,张左琳感觉坐不住了。又是那个乔喻啊!

    真要说起来,乔喻在教授们中间的名声甚至要比学生中间还要大一些。

    主要还是太能打了!

    如果说张左琳有年纪优势的话,那乔喻这个年龄优势简直逆天。

    尤其是广义模态公理体系的论文公布,加上素数上界论文,许多人都认为明年乔喻已经有资格在菲尔兹奖上陪跑,并成为第一个未成年的菲尔兹奖被提名者。

    十七岁陪跑,二十一岁拿菲尔兹奖的可能性很大。甚至都不需要他主动做什么,哪怕是有人用他的方法,证明了诸如孪生素数猜想,或者其他知名数论问题,他都有资格拿奖。

    这也意味着乔喻会是最年轻的菲尔兹奖获得者的同时,还会拿到很多世界数学奖项。当然也包括国内的数学奖项。

    有了这些成就,加上有田言真跟袁正心站在他身后,很难说乔喻什么时候能成院士。

    但有一点可以肯定,绝对不会超过三十岁。甚至可能不会超过二十五岁。

    没办法,当有些人牛到并不需要院士光环为其增光,反而是院士群体需要把乔喻吸纳进去,以证明其专业度跟公正性的时候,所谓年纪问题,其实就没那么重要了。

    不然怎么办?

    全世界最年轻的菲尔兹奖得主,在华夏进不了一群数学院院士的眼?很难说这情况传出去是谁尴尬。

    针对以上原因,关于乔喻的讨论早已经不止于数学界。

    甚至关于这次乔喻在华夏数学年会的表现都没有大肆报导。不是不值得报导,其实也是考虑到乔喻的年纪不想现在就捧的太高。

    当然从另一个角度来说也是给一众数学大佬们留面子。毕竟全去宣传乔喻了,让会议上拿奖的教授们怎么想?

    昨天张左琳在一个饭局上,大家还在议论着乔喻呢。他还挺庆幸上次合作看在田言真的面子上,直接按照顶格给乔喻的顾问费。

    谁想到今天又从刘浩口中听到了乔喻的名字。

    “我记得之前陆教授说你们的数据还不够,分析不出什么结果的?”

    “是啊,乔喻说他用了一种新的办法。对了,我还把他留在实验室呢。打算晚上请他吃顿饭。毕竟这次是真帮了我们大忙了。”

    “哦?他还在?这样吧,我现在过去一趟。你在博雅国际中心订一个包厢,这顿饭我来请。”

    “好,那我想现在就打电话去订餐了。”

    “嗯。”

    ……

    等着实验室出结果的时候,乔喻一直坐在办公室的电脑前,翻看着关于嵌段共聚物相分离跟纳米颗粒填充技术的文献。

    想要合作就得知己知彼。

    让他意外的是,这方面的研究,其实国内在某些方面还处于领先。

    相关研究比较强的正好是前不久去参加会议的地方,临海交通大学跟以及临海双旦大学。

    比如临海交通大学一个团队前年在advanced materials上发表的一篇文章,就详细描述了基于嵌段共聚物自组装合成双连续结构多孔材料的研究进展。

    通过调节嵌段链长和极性,就可以控制微相结构如球状、柱状、层状的形成,就能直接影响材料性能。

    那么如果微相结构的控制可以直接通过模态路径建模,就意味着能从几何上优化相分离行为。

    考虑到怀柔所的技术设计,纳米颗粒的填充比例会直接影响材料的断裂强度和自修复能力。这一块应该也可以用模态密度分布直接联系。

    乔喻觉得怀柔所的研究肯定就是用到了临海交通大学跟双旦大学的成果。

    不过国内在具体研究方面成果斐然,具备领先优势。劣势跟不足恰好就在理论模型这块。

    尤其是相较于国外的理论化研究,国内在复杂相行为的系统建模和预测方面还有很大差距,特别是在结合高维动态模拟和新型几何工具的时候。

    简单来说就是诸如高分子统计力学、场论模拟等等这些理论化工具,成熟度比不上国外。

    同时对非对称相行为跟多组分体系等这类复杂系统的解析也比较落后。

    巧了不是,他一出手就击在了国内目前研究成果的软肋上。

    根据论文中的说法,以及引用的工具,可以看出功能性嵌段共聚物材料的设计和优化这方面,德国的马克斯·普朗克高分子研究所处于顶尖地位。

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