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第一四五章 科研競賽-《從大學(xué)教師開始》


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    現(xiàn)在最大的困擾是工具不足。

    比如,作為物理學(xué)家,最煩惱的事情一般都是數(shù)學(xué)工具不足,導(dǎo)致他們想研究物理的時候找不到方向和方法。

    因此,很多人想繼續(xù)研究,就不得不自己成長為數(shù)學(xué)家。

    物理原本就是建立在數(shù)學(xué)基礎(chǔ)上的學(xué)科,物理每向前邁一步,很多時候也都表示了數(shù)學(xué)的進(jìn)步。

    比如,作為生物學(xué)家,最煩惱的事情一般都是教學(xué)工具不足,導(dǎo)致他們想研究生物應(yīng)激性反應(yīng)的時候找不到方向和方法。

    因此,很多人只能以身試法,就不得不準(zhǔn)備5000塊錢以備不時之需。

    現(xiàn)在,沈光林研究納米最大的困擾也是因為工具不足,不過這是觀測工具不足。

    納米現(xiàn)象在現(xiàn)實生活中并不罕見,但是人們?nèi)狈w納整理的能力。

    比如,人類的牙齒的堅硬無比,這是因為牙齒的骨密度已經(jīng)達(dá)到了納米級別;

    荷葉下雨不沾水,也是因為它的絨毛密度達(dá)到了納米級別。

    后世,人們根據(jù)這個特點制作了各種納米制品,比如天安門廣場的紅旗就是納米材料制作的,不懼風(fēng)雨嚴(yán)寒酷暑。

    沈光林想進(jìn)一步“研究”納米材料,卻遇到了現(xiàn)實困難。

    到現(xiàn)在這個時期,原子力顯微鏡和掃描隧道顯微鏡都還沒有發(fā)明出來,想觀測到單個原子的運(yùn)動和形態(tài)并不容易。

    當(dāng)然,電子顯微鏡出現(xiàn)的歷史已經(jīng)很久了。

    早在1933年,魯斯卡教授就設(shè)計出了電子顯微鏡,掃描隧道顯微鏡其實就是在電子顯微鏡的基礎(chǔ)上發(fā)展來的。

    大約在明年,也就是1981年,瑞士物理學(xué)家海因里希·羅雷爾與德國物理學(xué)家格爾德·賓尼希將會合作發(fā)明掃描隧道顯微鏡。

    這是一項非常偉大的發(fā)明,1981年出的成果,1986年就獲得了諾貝爾獎。

    這可比凱利·穆利斯從發(fā)明pcr到獲得諾貝爾獎用的時間還要短。

    沈光林實名羨慕。

    但是沒有用。

    現(xiàn)在距離1981年的元旦已經(jīng)不遠(yuǎn)了,沈光林就是想插一腳也已經(jīng)沒有了機(jī)會。

    估計,人家已經(jīng)把原型設(shè)計出來了,只是還沒有對外正式公布而已。

    既然占領(lǐng)不了發(fā)明科技這個高地,那就先把納米理論拿出來吧,先去占領(lǐng)納米效應(yīng)的理論高地也是不錯的,說不準(zhǔn)也能夠獲得諾貝爾獎呢。

    歷史上早就有人因為研究納米而獲得了諾貝爾獎。

    很早之前,irving    langmuir實現(xiàn)了脂肪酸單分子層從水面向固體基底上的轉(zhuǎn)移而獲得了1932年的諾貝爾獎。

    而且,在76年,tuomo    suntola發(fā)明了原子層外延薄膜制備技術(shù),也就是原子層沉積技術(shù)。

    后來的c60富勒烯分子和石墨烯也都是能夠獲得諾貝爾獎的重大發(fā)現(xiàn)。

    而受激發(fā)射損耗顯微術(shù)和分子馬達(dá)的制造,也獲得了諾貝爾獎

    沈光林決定把未來一段時間的重點放在納米技術(shù)上,他知道這是未來40年的重點發(fā)展方向,而且衍生了一大批應(yīng)用。
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