阿琼那时候还在心里暗自感慨,心想不愧是芝大数学系,连一个高中生的选修独立课题都有这么严苛的数据要求。
可现在他听到了什么?
人家的结题报告,根本就是奔着数学界四大顶刊去的。
这不是把别人往死里卷么?
再联想到自己最近那篇准备冲击《物理评论快报》的论文还在被审稿人折磨,连着好几个星期翻来覆去地修改,阿琼只觉得人和人之间的差距有时候也太大了一点。
“主要也是机缘巧合,在推导过程中刚好解决了一个偏微分方程的尺度临界压力问题,这才得到了约翰逊教授和菲弗曼教授的看重,建议我试着投给《数学新进展》。”
李傲迎着师兄艳羡的目光,语气一如既往的谦逊平和。
“你就别谦虚了,我虽然不是数学系的,但数学界四大顶刊的名头还是听说过的。”
阿琼有些无奈地摆了摆手,“之前安珀在办公室的时候,专门跟我们科普过这东西的分量。”
李傲笑了笑,没有在这个话题上过多纠缠。
他转过头看向卢迪教授,主动把话题引向了正轨。
他可不觉得卢迪教授百忙之中特意把他叫回来,只是为了坐在这聊几句数学系的八卦。
“卢迪教授,您今天在电话里叫我过来,是有什么具体的任务布置吗?”
卢迪收敛了脸上的笑意,谈起正事来,神色随之变得严谨而认真:
“我最近在能源部协调项目,听到了一个消息。今年能源部和阿贡国家实验室刚刚完成了一组高容量锂离子电池包的公开测试,整个项目现在已经正式进入了扩大验证阶段。
“测试结果非常惊艳,新型的高能正极材料能够让同等重量的电池材料能量密度直接提升接近三成,而且在极端的高温和连续充放电条件下,依然能保持极佳的稳定性。”
卢迪顿了顿,端起桌上的水杯抿了一口,继续说道:“在这种从概念公开测试走向多方联合验证的关键节点,我们芝加哥大学也将通过材料物理模型构建和数值计算支持,全面介入到这个国家级重点项目中。”
“具体到我们课题组这边,主要承接的是材料微结构的计算模型建立,以及对电极颗粒边界、相界面附近的数值模拟进行修正。
“今天晚些时候,能源部下一代储能电池材料联合项目的首席科学顾问古迪纳夫教授,会亲自来芝大参加联合项目评估会。
“我的想法是,让你和阿琼直接进项目组。”
没等李傲开口询问,卢迪教授又看着他补充道:“之前你在非规则边界二维晶格复现里提出的那套局部边界权重和曲率补偿方案,完全有希望延伸到电极颗粒、晶格缺陷以及相界面附近的数值修正算法中,这对于提高整套储能材料微结构模拟的可靠性至关重要。”
李傲静静聆听着,心中迅速权衡起来。
毫无疑问,相较于之前他们承接的二维晶格复现课题,这次能源部牵头的下一代储能电池材料项目在层级和规模上都不可同日而语,这绝对属于美利坚能源体系在未来十年的核心战略投入方向。
能深度参与这种级别的项目,对任何人来说都是极为难得的履历。
而且正如卢迪教授所说,他此前积累的非规则边界处理经验能够让他以最快的速度上手并切入核心研究。
更重要的一点是,投身这种顶尖科研项目,显然也有助于触发他智力属性的进一步增长。
刚好眼下《数学新进展》的稿件已经成功提交,在第一轮盲审意见回来之前,他手头确实有一段相对宽裕的时间窗口。
理清了这些利弊后,李傲不再迟疑,当即迎着卢迪教授期待的目光,点头应道:
“没问题,教授,我听您的安排。”
卢迪对这个回答并不感到意外,他脸上的笑容更浓了几分,接着抛出了一个更具分量的消息:
“其实,这次让你加入项目组,也并不完全是我个人的主意。前些天开会的时候,阿布里科索夫教授把你在阿贡国家实验室做的那份报告专程带了过去。
“结果项目总顾问古迪纳夫教授看完材料后,点名说要见你一面。”
……
第175章 年轻血液(求订阅)
“古迪纳夫教授要见我?”李傲神色间闪过一抹诧异。
作为参加过能源部项目的人,他当然在各种能源部和阿贡实验室的报告里看到过这个如雷贯耳的名字,知道这位大佬不仅是美利坚国家工程院院士,也是锂离子电池正极材料当之无愧的奠基人与学术泰斗。
但他很清楚,自己和这位高山仰止的业界大牛之间在此前并没有任何交集。
甚至在今天之前,他连这个下一代储能材料联合项目的名字都没听过。
他实在有些想不通,对方为什么会主动提出要见自己一个高中生。
“行了,别在这瞎琢磨了,等跟我过去你自然就明白了。”
卢迪教授拍了拍他的肩膀,显然他自己对其中的具体细节也不是太了解。
说完,他不再耽搁时间,直接转过身,领着李傲和阿琼快步走向芝加哥大学在戈登综合科学中心专门辟出来的那间联合项目办公室。
这项由美国能源部牵头的下一代储能电池材料联合项目,规模宏大,吸引了多个国家实验室和顶尖高校共同参与。
芝加哥大学为了方便日常对接与研发工作,特意将本校的项目办公室设在了戈登综合科学中心内,校内参与该项目的核心成员与外校的访问人员平时便在此处集中办公。
片刻后,在卢迪教授的带领下,李傲和阿琼并肩走进了这间宽敞的项目办公室。
阿琼虽然已经是读到博士高年级,但也是第一次直接进入这种国家级战略重点项目的核心办公室,再加上待会儿还要面见首席科学顾问古迪纳夫教授,他的神态间多少按捺不住地透着几分局促与紧张。
反观一旁的李傲,除了对周围墙壁上挂着的最新图表资料感到些许新奇外,面色始终平静如常。
注意到李傲那份超乎年龄的沉稳,阿琼心中暗自感叹之余,不由自主地做了几个深呼吸来平复心跳。
在局促之余,他对李傲也由衷地生出一丝感激。
毕竟所有人都清楚,若非之前在非规则边界二维晶格复现项目里,李傲拿出的方案足够惊艳,让阿贡国家实验室大为满意,他一个普通的在读博士,根本不可能如此顺理成章地跨进这种核心储能材料建模项目的门槛。
正当两人各自思索间,办公室里间的门开了,下一代储能项目的首席科学顾问约翰·古迪纳夫教授迎面走来。
这位享誉世界的老人如今已是八十多岁的高龄,一头银白短发打理得一丝不苟,身上穿着一件笔挺的深色西装外套,虽至耄耋之年,却依然显得精神矍铄,双目有神。
“古迪纳夫教授,”
卢迪教授率先笑着迎上前去打招呼,并侧过身,向老人介绍起身旁的少年,“我把人给您带过来了。这就是您指名要见的Leo,也是我们芝加哥大学数学系和物理系联合培养的年轻天才。”
李傲见状,适时地上前一步,礼貌而大方地问候道:“古迪纳夫教授,您好。”
身旁的阿琼见状也赶忙跟着躬身致意。
古迪纳夫将目光移向李傲,神色认真地上下打量了几眼,那张布满岁月痕迹的脸上随即绽开一抹温和的笑容:
“你就是Leo啊。阿布里科索夫前几天在项目会上跟我提起你时,评价可是高得吓人,还专门把你在阿贡国家实验室答辩上的报告材料带给我看,说你是数值分析与计算物理领域难得一见的年轻天才。
“今天我看了你的报告,能在高中阶段就拿出那样的理论深度,确实称得上年轻有为。”
李傲心中顿时恍然。
怪不得这次国家重点项目进入扩大验证阶段后,会点名让他一个新人加入,原来背后有着阿布里科索夫教授的极力引荐。
当初在参加能源部最终复现答辩时,这位阿贡国家实验室的资深科学家就对他的边界曲率补偿方案大加赞赏,看来那会儿就留下了极深的印象。
“Leo除了在计算物理上极具天赋,前几天在纯数学领域也刚做出了一项了不得的成果。”
卢迪在旁边不失时机地笑着补充了一句。
古迪纳夫教授微微颔首,神色渐趋严肃:“下一代储能材料的建模,对芝加哥大学来说,是将理论基础研究转化为工业实践的绝佳机会。
“目前这个联合项目的核心重任,就是尽可能把材料微结构中的边界效应和相界面缺陷问题摸透,从而为后续更高容量、更安全的新型电池材料奠定底层基石。
“这是一个极其漫长的过程,周期可能会持续十年甚至更久。
“因此,我们需要更多像你们这样年轻的新鲜血液加入进来。”
随后,古迪纳夫教授因行程安排,先行离开芝加哥大学前往下一场联合评估会议。
而李傲和阿琼也随之办完了手续,正式被纳入能源部下一代储能电池材料联合项目组,深度参与储能材料微结构关键模型的研发工作。
考虑到李傲目前的特殊身份与课程学业,项目组特许他不需要像普通研究员那样每天在办公室打卡坐班。
他的核心任务,是针对关键的边界及相界面修正模型提供思路和必要的模拟验证。
深夜。
当李傲在公寓里仔细研读着储能材料相关的文献资料时,远在大洋彼岸的英吉利牛津大学数学研究所内。
纳维-斯托克斯方程部分正则性与边界问题领域的全球顶级权威格里高利·谢列金教授,正坐在办公桌前翻看自己的电子邮箱。
很快,他便注意到了那封由《数学新进展》主编魏斯曼亲自发来的匿名审稿邀约。
作为偏微分方程领域的巨擘,谢列金在弱解正则性与流体动力学方程方向做出了卓越贡献,曾独立证明并推动了多项关于适合弱解局部正则性的关键性定理。
他前几年发表的几篇关于纳维-斯托克斯方程部分正则性的论文,早已成为该领域内所有人绕不开的奠基核心文献。
正因为他长期深耕这一极具挑战性的世纪难题,因此经常受邀为各大顶级期刊在偏微分方程和调和分析方向的稿件担任审稿人。
原本按照他今天的日程安排,并不打算处理这篇刚送到的论文,但魏斯曼在邮件正文里特意附带的几句极高评价,还是成功勾起了这位学术权威的好奇心。
“全新的边界局部压力分解工具……全面推动了边界正则性的发展吗?真是好久没见到主编给出这么高的评语了。”
谢列金教授走到茶水台前,为自己倒了一杯黑咖啡。
他自言自语地低喃了一句,坐回椅子上,当即收敛起闲适的心神,正式进入到了严谨的审稿状态中。
……
第176章 作者究竟是谁?(求订阅)
起初,谢列金教授一边喝着咖啡,一边滚动鼠标浏览着屏幕上的论文内容,并没有太把这份稿件当回事。
作为纳维-斯托克斯方程部分正则性与边界问题领域的顶级权威,他向来对全球从事该方向研究的知名学者了如指掌。
近期他并未听说有谁取得了重大突破,因此并不相信这篇论文真能如魏斯曼所说,凭空建立起一套全面推动边界正则性的全新工具。
在他看来,主编魏斯曼在邮件里的那几句评语,多少带了些夸大的成分。
更让他拿不准的是,《数学新进展》采用的是严格的匿名审稿流程,在盲审阶段,审稿人是无法获知作者任何信息的。
然而,当他的目光落在论文核心的那套边界局部压力分解框架上时,紧绷的眉头不由自主地微微一挑。
他端着咖啡杯的手瞬间定格在半空中,目光被屏幕上的公式牢牢吸引。
“这是……不再依赖单纯的整体压力项估计,转而将压力在边界附近进行尺度自适应的局部分解?”
谢列金教授深吸了一口气,顺手将咖啡杯轻轻搁在桌上。
他收起先前的轻视,开始集中全部注意力,逐字逐句地认真钻研起论文的具体推导过程。
随着推导的深入,他脸上的专注逐渐转化为难以抑制的兴奋。
办公桌上很快便散落了大量写满复杂验证步骤的草稿纸,至于那杯早已冷透的咖啡,则彻底被他忘在了脑后。
“精妙的构思……通过把边界附近的压力按尺度逐层分解,再利用局部能量—压力耦合估计进行逐层控制,竟然真的把那些原本非局部且极难处理的压力信息,全部纳入到了可控制的局部估计框架内。”
谢列金一边用钢笔飞快演算,一边忍不住低声惊叹,“这绝对是边界正则性研究史上的突破,竟然真的有人把边界压力控制推进到了尺度临界的局部分解框架里!
“而且,他对三维不可压缩纳维-斯托克斯方程边界弱解尺度临界压力估计的证明,逻辑链条毫无瑕疵。
“简直太严谨,太漂亮了。”
当屏幕滚到整篇论文的最后一页时,谢列金坐在椅子上,对文中的压力分解框架以及尺度临界压力估计的证明由衷地赞不绝口。
直到此刻,他才真正体会到主编魏斯曼在邮件中所言非虚。
相比于传统处理边界压力时那种笨重的整体估计方法,这篇论文提出的边界局部压力分解不仅适用范围极广,其理论逻辑更是具备极强的先进性。
可以预见,一旦这篇论文正式公开发表,不仅能为边界正则性领域提供一套极其强大的工具箱,甚至将彻底改变学界对边界附近压力控制的传统看法,为后续的研究拓宽一条崭新的平坦大道。
这毫无疑问是一项能够载入偏微分方程史册的里程碑进展。
思绪平复下来后,一个疑问冷不丁从他的脑海里蹦了出来。
“这篇论文的作者,究竟是学术界的哪位同行?”