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学霸的军工科研系统第1384节(1 / 5)

所有人都清楚,单就催化效果而言,一维链相比二维甚至三维有序阵列肯定有不小差距,但却更容易得到理想的表征结果。

尤其是对于孙飞正在试图拼凑起来的那台半成品设备来说。

几乎所有人都同时面露喜色。

指着这项成果毕业的王令骁甚至兴奋地挥了下拳头。

然而,在最初的惊喜过后,经验老道的张韬院士却又露出一丝忧虑:

“说到表征……常院士,孙研究员那边正在拼凑的设备毕竟不是成熟的、经过严格验证的商业化仪器……如果想要形成学术成果的话,还需要经过极其严谨和复杂的交叉验证,才能证明其结果的可靠性和权威性。”

张韬的担忧非常现实,点中了当前计划最大的软肋——时间差和学术公信力。

会议室里的兴奋气氛稍稍冷却了一些——

自打电子显微镜这东西被发明出来以后,就从不乏有人在数字图像上面动歪脑筋。

上到诺奖得主,下到牛马研究生,都出现过因为p图而被撤稿的事情。

因此,学术界对于这方面的警惕性普遍很高。

更别提你个不知道哪来的设备了。

别人连复现都难以做到。

好在,常浩南却早已料到这一层:

“张院士放心,学术论文可以延续传统的表征方式,重点在于体现出新催化剂远超传统材料的性能,在学术界和产业界引发震动。至于tem-apt联合表征的结果,可以后续通过媒体放出。”

这个提议让张韬陷入沉思。

如果不是准备马上冲击顶刊,而只是利用舆论向对手施加压力的话,那这个思路倒是可行。

不过,还有另外一个问题——

“常院士,我们主要研究的燃料电池和一氧化碳氧化都不是什么显学……”张韬面露苦笑,“如果只体现材料性能的话,那论文甚至很难发到一区期刊上面,至于产业规模更是小的可怜,就算有一些企业对此感兴趣,也不太可能提供足够的影响力……”

“所以才要换个思路!”常浩南操作电脑,调出了王令骁方案中的另一部分内容,激光笔重点圈出了“载体:金属氧化物”这几个字。

“请看这里。我在仔细研究你们的合成路径时,注意到一个关键点:你们这套薄膜收缩诱导自组装的方法,其核心驱动力在于前驱体分子与基底之间的界面相互作用力,而经过我们的计算和比对……”

他一边介绍,一边调出一组新的能级对比图和分子动力学模拟结果:“这种相互作用的本质,

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