第一百零八章 她懂局域密度泛函分析吗(1/2)

“真好……,呃,真是遗憾啊!”

高凡由衷地赞美了一句,话刚出口,便觉得不对,赶紧狗尾续貂地改了口。

计算中心的老师都是圣人啊,这一个规定,挽救了多少可怜的学生。

高凡在心里乐呵呵地想道。

杨凯鄙夷地瞟了高凡一眼,说道:“你就别装了,我还不知道你心里是怎么想的。你不能帮我排队,但你可以去陪我聊天啊。我发现和你聊天还是有收获的。”

“这个就免了吧?”高凡说,“那种夜黑风高的时候,俩大老爷们能聊出点啥来?杨师兄如果想找人聊天,我给你介绍个女生吧。我认识一个地质系的女生,特话唠……”

“她懂稀土吗?”

“懂,她跟我说过,她从小就跟着她爸在茂林找稀土矿。”

“那么,她懂局域密度泛函分析吗?”

“……这个要求有点高了。”

“那不就得了?”杨凯理直气壮地说,“一个不懂局域密度泛函分析的人,我跟她有什么可聊的?”

“师兄高见,你真是想凭实力孤老终身啊。”高凡恭维道。

“我呸!”杨凯唾了一口,然后说道,“高凡,不开玩笑了,我几天琢磨稀土催化原理的问题,越琢磨越觉得这里面能做的东西很多。

“有理论显示,稀土元素的催化作用,与它特有的高度局域f轨道有关,但这个轨道是如何实现催化活性提升的,却没有一个令人信服的观点。

“我想建立一个完整的稀土催化剂电子结构模型,用在位库仑作用校正的密度泛函理论来进行计算,或许可以解开这个谜团。”

“老杨,你这有点玩得太大了吧?”高凡瞠目结舌地说。

杨凯说的思路,高凡是懂的。也正因为他懂,所以他才知道这件事有多大的价值,同时有多大的难度。

稀土催化在学术界和产业界都是一个热门话题,大家都试图破解稀土催化的原理,以便开发出性能更优越的稀土催化剂。

许多学者的研究,都局限于理论猜想,比如认为稀土元素的顺磁性结构对邻一对位氢转换反应有正向影响,从而推测氧化镝、氧化铒有较大的活性,而氧化镧则活性不足。

理论猜想的缺陷,在于无法精确定量。人们只能通过实验来寻找稀土催化剂的最佳配比,而这样做的成本是非常巨大的。

杨凯的思路,是用目前国际上刚刚兴起不久的计算量子化学方法,用数学模型来模拟稀土元素的催化作用,用以指导稀土催化剂的开发。

量子化学,简单地说就是把化学研究的方法回归到化学反应的本质,从原子核与电子这个层次来研究分子间的相互关系,例如,原子核外围有多少个电子,这些电子如何旋转,电子之间如何发生相互作用,这些相互作用又会如何导致原子的结合。

如果能够把这些问题都归纳为数学公式,则只需要通过数学计算,就能够分析出化学反应的过程,并预测出化合物的性质。

由于采用这种方法并不需要真正地做实验,学者们就可以任意地提出化学反应的思路,并从模型上加以论证。等到论证完成,再做实验验证,这可以极大地节约时间和费用成本。

量子化学的起源,可以追溯到20世纪的20年代,但直到60年代,随着计算机的普及,科学家们才得以真正地完成这些复杂的计算,从而进入了一个被称为计算量子化学的阶段。

在后世,这种研究方法可谓是家喻户晓,好吧,我是指在化学家的圈子里家喻户晓,对于普通人来说,这种
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