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第141章這個是什麽玩意?


第141章 這個是什麽玩意?

“不是,徐佑,你主攻的方向不是物理嘛,什麽時候又研究起算法了?而且,材料模拟是很難完全仿真的,不是你随便編幾個程序,就能做出來什麽成果的。”

“徐教授,除了物理之外,數學、計算機等學科,也同樣是我主攻的科目。不管怎樣,先讓我嘗試一下吧。”

“行,數據在我電腦裏,你去看就是,密碼是伱媽的生日。”

“好的,我知道了。”

徐佑并不知道,自己現在的計算機水平,到底到達了一個什麽樣的程度。

但至少,計算機專業的本科畢設課題,對于徐佑來說,已經可以輕松的解決了。

徐佑覺得,掌握好了材料學與信息學的基礎,并能很好的将材料與模型聯系到一起的話。

還是有希望通過模拟去解決材料結構的問題的。

徐佑順利的解開了徐洲電腦的密碼,并找到了相關的資料文件。

通過徐洲電腦裏的各種信息,徐佑了解到了,徐佑在金屬原子簇制備中的方法和數據。

鋁原子簇和鐵原子簇的制備,雖然總體上比較順利,但還是有一些原子數量的原子簇,是沒有成功制備出來的。

至于其他的金屬原子簇,制備起來更是完全沒有頭緒。

這說明僅僅是同一種結構模型,還是完全不夠的。

“想要得到一種原子簇的最穩定結構,需要保證原子簇的勢能是最低時才行。”

很快,徐佑便找到了其中的關鍵。

當原子簇的勢能比較高時,整體結構顯得不穩定,原子簇很容易被破壞。

而找到勢能與空間結構的關系,則成爲了問題的重點。

“看樣子,這是一個數學問題啊。”

影響到原子簇勢能的因素有很多,而具體每個因素的影響方式,也是各不相同的。

想要構造一個精準的,能夠表征原子簇的空間結構與其勢能之間關系的函數,并不是一件容易的事情。

“先把幾個影響因素羅列出來吧。”徐佑想道。

首先,最重要的一個因素,就是原子的個數。

整體的趨勢上,原子的個數越多,原子簇的勢能越大。

這也是爲什麽,當原子簇數量足夠多時,原子簇材料非常難以制備的原因。

其次的因素,便是原子簇的結構方式。

徐佑通過表示原子簇中,各個原子的空間三維坐标,去描述原子簇的結構方式。

除了這些之外,徐佑也将其他的次要影響因素也羅列了出來。

通過徐洲電腦中的各項數據,徐佑進行着函數參數的調整和修正。

徐洲在閑暇時,看到徐佑認真的樣子,心裏不禁對徐佑誇贊起來。

“不愧是我徐洲的兒子啊,不僅天資過人,學習态度也非常認真。可惜時間有點短,要不然他還真說不定做出什麽成果出來。”

這個時候,徐洲自然是不會對徐佑抱有什麽期望,也隻是把徐佑當成一個實習的本科生去看待。

徐佑在寫滿了一篇又一篇的草稿紙之後,終于得到了一個滿意的函數關系式。

“這樣一來,原子簇的勢能就可以表示出來了。”

徐佑已經對之前的數據,進行了多次的驗證,确保這個函數公式得出的結果,與真實值的誤差是非常小的。

而通過這個函數公式,也解釋了爲什麽個别原子個數的原子簇,是難以通過同樣的結構去制備出來的。

完成了函數公式的設計後,徐佑帶着公式找到了徐洲。

“嗯?這個是什麽玩意?”

看着徐佑紙上的公式,徐洲竟有些摸不着頭腦。

其實材料這門學科,與數學、物理、化學都是有很大關系的。

在平時的科研中,也會用到很多數學公式。

但徐洲還從來沒見過這樣的一條公式。

“徐教授,這是金屬原子簇勢能的影響公式。這裏面,E表示原子間的作用勢能,N表示原子個數,ε表示二聚體的勢能阱深度,σ表示二聚體的核心距,rij爲原子簇中任意兩個原子i與原子j間的歐氏距離。”

徐佑給徐洲講解着,公式中各個物理量的含義。

“雖然看不懂這個函數是怎麽構造出來的,但确實很像那麽回事兒啊。”徐洲心說道。

徐洲心裏清楚,這些物理量,确實是影響勢能的因素。

而徐佑構造出來的這個公式,也很有那種教材上标準公式的感覺。

即使徐洲還不能确定公式的正确與否,但卻非常想和去驗證一下。

“那我們挑幾個數據,來驗證一下吧。”徐洲說道。

“不用了,徐教授,我已經驗證過了。至少目前的這些數據,都是沒有問題的。”

聽到這話,徐洲卻有些不敢相信。

“真的都試過了?”

“不信的話,你再試一下吧。”

徐洲也不磨叽,連忙把自己的一些數據,代入驗證了一番。

而當看到這一個個結果後。

徐洲也不得不承認,通過這個公式去計算,所得出來的結果确實是正确的。

即使個别的數據,有極小的誤差,但也完全在允許的範圍之内。

“可以啊,兒子!你到底是怎麽想出這樣一個公式的?”

“徐教授,在實驗室裏,我們盡量還是以師生相稱。”

“說得也是。那徐佑同學,說說你的思路吧。”

徐洲也明白,在這樣的氛圍下,盡量還是忽略父子的身份更好一些。

随後,徐佑向徐洲講述着,自己構造的一些思路。

徐洲自然還是能聽懂大部分的,隻是想要獨立的創建出這樣一個函數公式,遠不是能聽懂這麽簡單。

“怪不得有幾個鋁原子簇和鐵原子簇是做不出來的。按照這個函數公式,這幾個原子個數的原子簇,會出現勢能反常的現象。”

雖說整體上,原子個數越多,勢能越大。

但這個規律也不是絕對的。

解決了函數公式的問題後,接下來的問題仍然很棘手。

即使知道什麽時候勢能大,什麽時候勢能小。

但想要得到最小的勢能,并不是通過簡單的計算就能夠确定的。

在這裏面,有太多的影響因素。

徐佑還需要構造一個合适的算法,去計算出每個原子數對應的最小勢能結構。

(本章完)

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