现在远州研究中心的主要工作重心都放到了“清海湖咸水淡化净化一体化技术方案”上,大多数有关效率与效果的技术难点都已突破,目前的难点在于“降成本”,必须在保证质效不降低甚至有所提升的前提下,努力实现成本的降低,尽可能地提高市场竞争力与推广的难度。
秦克花了不少心思在远程指导上面,毕竟这套技术方案一旦成形,是可以直接套用到条件类似的里海、死海、大盐湖、艾尔湖,以及夏国国内的纳木错湖、色林错湖、乌伦古湖、羊卓雍错湖等咸水湖,有效地利用起这些咸水湖来增加淡水资源、食盐及有机化学肥料,提升粮食产量。
而且时间紧迫啊,根据秦克最新的预测模型显示,今年六月、甚至极可能是五月下旬开始,为此秦克早早就联系了杨承科伯伯,提前申请用地、兴建咸水淡化工厂的厂房,建立水管网络,连接到西北地区的主要供水管网当中,还提前采购了大批的设备,运往厂房里,为的就是在最终的“清海湖咸水淡化净化一体化技术方案”出来后,能在两个月正式投产,为陷入淡水危机的西北地区提供足够的生活与工业用水。
此外,借助“厄尔尼诺防灾应对指挥中心”,在夏国里推进落实各项防灾事务,避免夏天时的旱灾造成太过严重的财产人员损失,也是当前最紧急的事。
相较而言,核污水的净化研究反倒没那么紧迫了。
核污水早已排放,开始流向全世界的海洋,在无法制止源头的情况下,这种排放还会持续30年至50年。
如果秦克不能制止气候异变的全性大灾劫,“第一征兆”和“第二征兆”先后出现,到30年后世界都快要毁灭了,人类的数量锐减到不足万分之一,谁还顾得上理会大海里的核污水对海洋生态造成的危害和破坏?
所以对于秦克来说,阻止气候异变的大灾劫才是真正要全力以赴的大目标,而在粮食危机基本上化解的情况下,即将到来的淡水危机自然而然成为了迫在眉睫最需要解决的难题。
不过哪怕相对不紧迫,秦克也没轻视核污水的危害,核污染水里含高达64种核放射性元素,并且七成以上都是超标的,ALPS多核素去除设备难以完全处理掉,这些放射性元素进入海洋环境生态以后,氚带来的危害可能还不是最大的,碳-14、碘-129、锶-90、钴-60才是对人类、对海洋生物影响危害最大的存在。
碳-14的半衰期约5370年,碘-129的半衰期更长,约1570万年,尤其是碳-14会在各种海洋生物、包括鱼类的体内聚集,碳-14聚集的丰度或浓度可能是氚的50倍,这些进入人体的放射性物质,会在人体内继续发射多种射线引起内照射,引发各种疾病和基因突变并且遗传。
不过当今世界还没有合适的方法能将放射性元素转化为无害的元素。
目前处理核污水、核废水的方法,无论是化学沉淀法、离子交换法,吸附法、蒸发浓缩等,都是尽可能地浓缩放射性元素,将之液化、固化或者吸附后进行物理封存,以最大限度地减少对于环境的污染。
面对核污水扩散到整个海洋,这样的方式方法无疑都失效了,哪怕能在人类的进水源进行过滤,但海洋生物受到的核辐射却不可避免,放射性元素还会在它们的体内堆积,最终还是会危及人类本身。
此时秦克就与宁青筠坐在流体力学实验楼一楼的会客厅里,接待着燕大物理学院的杜鉴章院士及其带来的两位研究生。
杜鉴章院士是原子物理方面的专家,今年才42岁,算是非常年轻有为了,而且他能这么年轻评上院士,与秦克、宁青筠没参与两年前的院士评选、腾出了两个名额有着颇大的关系,所以杜鉴章院士对于秦克二人还是很有好感的,这次燕大那边便选了他来配合秦克二人进行核污水的净化研究,再加上清木大学这边安排的原子物理专家纪兴明院士,算是组成了一个科研小组。
为什么不安排核物理方向的院士?因为这些核物理方向院士都各自带队在攻关类似的核污水净化研究课题,自然没时间精力与秦克二人合作了。
相对而言,原子物理与核物理研究的方向在细节上虽然有所不同,但总归是接近的。比如核物理是研究原子核性质的物理学分支,包括放射性衰变、核裂变、核聚变以及原子核模型建立等,目标是研究清楚原子核内部的结构和物理反应;原子物理学则是研究原子的结构、运动规律及相互作用的物理学分支,着眼的是原子级别的物理规律,包括电子走向和原子离子化,以及不同原子的光谱等。
从秦克的角度来说,其实他更倾向于选择量子物理甚至是粒子物理方向的院士来合作。
因为他认为想解决这个核污水的问题,从无论是原子物理还是核物理,都还是太“宏观了”,属于经典物理的范畴,只有从量子物理乃至粒子物理的角度,才能寻找出转化放射性元素、将之真正无害化的方法。
可惜的是,在量子物理与粒子物理方向上,国内实在找不出比他自己更优秀的物理学家了,毕竟想真正成为量子物理与粒子物理的大宗师,在数学的群论,线性代数,微积分,尤其是规范场论上都要有极深的造诣才行,国内在这方面的割裂程度还是较深的。
幸而他家里还有爱德华·威滕这样的粒子物理大师在,便退而求而次,选择了原子物理的院士进行合作。
杜鉴章院士与纪兴明院士背后都有自己的团队,主要负责带队协助完成他和宁青筠提出来的实验方案。
寒暄过后,杜鉴章院士从身后的研究生手里接过一个加密移动硬盘递了过来:“秦院士,这些就是我们燕大有关放射性元素的所有研究资料与数据。”
秦克双手接过,郑重道谢:“谢谢杜院士,也感谢燕大的鼎力支持!”
这些数据可谓是无价之宝,虽然大多数人都不懂得如何利用,但秦克最擅长的就是数据分析,从里面找出最有用的信息了。有了这些数据,他起码能省下十年八年的研究时间。
此前秦克已从纪兴明院士手里拿到了清木大学所有与放射性元素有关的实验数据与研究资料,再加上燕大的这部分,基本上已算是掌握了国内高校里相当一部分的放射性元素研究成果了。
这些研究数据换了别人想拿到是千难万难,但秦克开口就不一样了,无论是清木大学还是燕大,都是一路绿灯,还是由两位院士亲自送上门来的。
当然,送个移动硬盘用不着院士,杜院士主要是想来与秦克宁青筠熟悉熟悉,毕竟这两位年轻院士今时今日的超然地位,可不是同为院士就能亲近结交的。
与杜鉴章院士畅谈了大半个小时,彼此都了解对方在专业领域的水平了,才依依惜别。
……
放射性元素的研究资料、数据加起来有近50T,哪怕是拥有超算算力的LV4微光,想将之按秦克之前定下的规则进行初步梳理、生成各种图表,也需要花上一周左右的时间。
在这一周里,秦克提前吸收消化了脑海里的“原子物理”、“核物理”相关的宗师级知识。
至此,他已完成了“粒子物理”、“流体力学”、“量子力学”、“原子物理”、“核物理”等子科目宗师级知识的消化吸收,在这些子科目上的知识量与水平,都已达到真真正正的物理大宗师、诺贝尔奖得主水平。
不过秦克的精力大多数还是放到了“厄尔尼诺防灾应对指挥中心”的工作以及“清海湖咸水淡化净化一体化技术方案”的优化上,对于净化核污水的研究只是暂且放在那50T资料的翻阅及数据分析、进行数学建模上,每天只花一两个小时。
与威滕教授合作的“强相互作用力与电磁力的理论统一”课题也在每晚定期进行着。
与其说两人是在探讨粒子物理,不如说是在研究数学,尤其是杨-米尔斯方程在量子场论的框架中如何以数学的方式来建立起电子力与强相互作用力的关联。
众所周知,传递电磁力的是光子,传递强力的是胶子,在此前的论文里,宁青筠已用数学语言解释并证明为什么光子没质量,胶子却有质量,以及质量与费米子、玻色子之间的关联,从理论上来说,可以直接建立起光子与胶子的数学关联来。
但在实际建立关联的过程中,又发现了不少与“杨-米尔斯理论”里局域规范对称性相矛盾之处。
最终秦克与威滕教授选择了同一个进攻点,那就是对规范群为SU(3)x SU(2)x U(1)的规范场论进行深入的优化与拓展。
这就是一项大工程了,规范场论从1954年发展为量子化规范场论起,到应用于标准模型,已在无数数学家的添砖加瓦中变得比较完善了。到了1994年,威滕教授与内森·塞伯格教授发明了基于超对称的规范场技术,使得特定拓扑不变量的计算成为可能,进一步补上了规范场论的重要拼图。
但也止步于此。
从那天起直到今天,无数的数学家沿着对规范场论进行着各种小打小闹的优化,却仍没有人能进行卓有成效的优化与拓展,使之在量子场论的范畴内实现数学理论的统一,并由此推导出如何以最简洁、严格化的形式来表述量子场论。
现在秦克与威滕教授,为了建立起电子力与强相互作用力的关联,开始联手挑战这个超高难度的难题。
有学术交流自然就会有思维碰撞,顶尖的粒子物理学家一定会是顶尖的数学高手,秦克与威滕教授的合作与切磋是交替着进行的,两人不时也会爆发出“矛盾”,然后双方便拉过一块大白板,轮流拿着笔写出自己的观点,并进行推导论证。
威滕教授作为横跨数学与物理两大学科的顶级天才实力,在这样的思维碰撞中尽展无遗,让偶尔来旁听的一众清木大学教授们目瞪口呆,而秦克的表现更加惊艳,哪怕面对着威滕教授这样的老牌“大宗师”,依然能有来有往,丝毫不落下风。
乌伦贝克教授在给宁青筠开完“小灶”后,闲来无事也会加入到秦克与威滕教授的讨论中,邱老先生有时技痒也会亲自下场。
宁青筠很少加入讨论,但每当她发表观点时,必定是命中要点,展示出她作为女孩子那细腻而敏锐的数学视野。
这五人俱是当今世界上有关规范场论最顶尖的高手了,使得花园别墅的茶话会规格直线上升,同时也使得慕名来旁听的数学教授换了一茬又一茬,基本上都处在“我是谁”“我在哪”“我为什么要来听天书”的倍受打击状态,绝大多数只来听一次,便决定不再浪费时间了。
到后来,连水平仅次于邱老先生的邱二先生都摇头苦笑着离开了,没再旁听,他因为有事隔了三天才来旁听,结果发现已跟不上秦克等人的思维了。
……
时间的脚步就在这样紧张而充实的学术与科研中一步步地向着未来迈进,转眼便来到了4月7日的早上。
4月7日是周日,全世界工薪阶层的公休日,当然很多人会在周日加班就是了,比如此时清木大学就有大批的教职人员在加班,忙碌地检查着大礼堂的布置与直播设备,因为下午两点开始,就会在这里举办IMU对秦克院士、宁青筠院士那篇《杨-米尔斯方程的质量间隙问题证明及粒子物理标准模型的数学化解释》论文的公开评审会议。
到时将会在电视与网络上进行同步直播,根据预算,起码会有近3亿观众观看这场直播,如此重要的大事,校长顾伯钧都亲自到现场来指挥,一遍遍地检查设备。
这次的直播还关系到秦克和宁青筠能否得到IMU和克雷研究所的认可,
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秦克花了不少心思在远程指导上面,毕竟这套技术方案一旦成形,是可以直接套用到条件类似的里海、死海、大盐湖、艾尔湖,以及夏国国内的纳木错湖、色林错湖、乌伦古湖、羊卓雍错湖等咸水湖,有效地利用起这些咸水湖来增加淡水资源、食盐及有机化学肥料,提升粮食产量。
而且时间紧迫啊,根据秦克最新的预测模型显示,今年六月、甚至极可能是五月下旬开始,为此秦克早早就联系了杨承科伯伯,提前申请用地、兴建咸水淡化工厂的厂房,建立水管网络,连接到西北地区的主要供水管网当中,还提前采购了大批的设备,运往厂房里,为的就是在最终的“清海湖咸水淡化净化一体化技术方案”出来后,能在两个月正式投产,为陷入淡水危机的西北地区提供足够的生活与工业用水。
此外,借助“厄尔尼诺防灾应对指挥中心”,在夏国里推进落实各项防灾事务,避免夏天时的旱灾造成太过严重的财产人员损失,也是当前最紧急的事。
相较而言,核污水的净化研究反倒没那么紧迫了。
核污水早已排放,开始流向全世界的海洋,在无法制止源头的情况下,这种排放还会持续30年至50年。
如果秦克不能制止气候异变的全性大灾劫,“第一征兆”和“第二征兆”先后出现,到30年后世界都快要毁灭了,人类的数量锐减到不足万分之一,谁还顾得上理会大海里的核污水对海洋生态造成的危害和破坏?
所以对于秦克来说,阻止气候异变的大灾劫才是真正要全力以赴的大目标,而在粮食危机基本上化解的情况下,即将到来的淡水危机自然而然成为了迫在眉睫最需要解决的难题。
不过哪怕相对不紧迫,秦克也没轻视核污水的危害,核污染水里含高达64种核放射性元素,并且七成以上都是超标的,ALPS多核素去除设备难以完全处理掉,这些放射性元素进入海洋环境生态以后,氚带来的危害可能还不是最大的,碳-14、碘-129、锶-90、钴-60才是对人类、对海洋生物影响危害最大的存在。
碳-14的半衰期约5370年,碘-129的半衰期更长,约1570万年,尤其是碳-14会在各种海洋生物、包括鱼类的体内聚集,碳-14聚集的丰度或浓度可能是氚的50倍,这些进入人体的放射性物质,会在人体内继续发射多种射线引起内照射,引发各种疾病和基因突变并且遗传。
不过当今世界还没有合适的方法能将放射性元素转化为无害的元素。
目前处理核污水、核废水的方法,无论是化学沉淀法、离子交换法,吸附法、蒸发浓缩等,都是尽可能地浓缩放射性元素,将之液化、固化或者吸附后进行物理封存,以最大限度地减少对于环境的污染。
面对核污水扩散到整个海洋,这样的方式方法无疑都失效了,哪怕能在人类的进水源进行过滤,但海洋生物受到的核辐射却不可避免,放射性元素还会在它们的体内堆积,最终还是会危及人类本身。
此时秦克就与宁青筠坐在流体力学实验楼一楼的会客厅里,接待着燕大物理学院的杜鉴章院士及其带来的两位研究生。
杜鉴章院士是原子物理方面的专家,今年才42岁,算是非常年轻有为了,而且他能这么年轻评上院士,与秦克、宁青筠没参与两年前的院士评选、腾出了两个名额有着颇大的关系,所以杜鉴章院士对于秦克二人还是很有好感的,这次燕大那边便选了他来配合秦克二人进行核污水的净化研究,再加上清木大学这边安排的原子物理专家纪兴明院士,算是组成了一个科研小组。
为什么不安排核物理方向的院士?因为这些核物理方向院士都各自带队在攻关类似的核污水净化研究课题,自然没时间精力与秦克二人合作了。
相对而言,原子物理与核物理研究的方向在细节上虽然有所不同,但总归是接近的。比如核物理是研究原子核性质的物理学分支,包括放射性衰变、核裂变、核聚变以及原子核模型建立等,目标是研究清楚原子核内部的结构和物理反应;原子物理学则是研究原子的结构、运动规律及相互作用的物理学分支,着眼的是原子级别的物理规律,包括电子走向和原子离子化,以及不同原子的光谱等。
从秦克的角度来说,其实他更倾向于选择量子物理甚至是粒子物理方向的院士来合作。
因为他认为想解决这个核污水的问题,从无论是原子物理还是核物理,都还是太“宏观了”,属于经典物理的范畴,只有从量子物理乃至粒子物理的角度,才能寻找出转化放射性元素、将之真正无害化的方法。
可惜的是,在量子物理与粒子物理方向上,国内实在找不出比他自己更优秀的物理学家了,毕竟想真正成为量子物理与粒子物理的大宗师,在数学的群论,线性代数,微积分,尤其是规范场论上都要有极深的造诣才行,国内在这方面的割裂程度还是较深的。
幸而他家里还有爱德华·威滕这样的粒子物理大师在,便退而求而次,选择了原子物理的院士进行合作。
杜鉴章院士与纪兴明院士背后都有自己的团队,主要负责带队协助完成他和宁青筠提出来的实验方案。
寒暄过后,杜鉴章院士从身后的研究生手里接过一个加密移动硬盘递了过来:“秦院士,这些就是我们燕大有关放射性元素的所有研究资料与数据。”
秦克双手接过,郑重道谢:“谢谢杜院士,也感谢燕大的鼎力支持!”
这些数据可谓是无价之宝,虽然大多数人都不懂得如何利用,但秦克最擅长的就是数据分析,从里面找出最有用的信息了。有了这些数据,他起码能省下十年八年的研究时间。
此前秦克已从纪兴明院士手里拿到了清木大学所有与放射性元素有关的实验数据与研究资料,再加上燕大的这部分,基本上已算是掌握了国内高校里相当一部分的放射性元素研究成果了。
这些研究数据换了别人想拿到是千难万难,但秦克开口就不一样了,无论是清木大学还是燕大,都是一路绿灯,还是由两位院士亲自送上门来的。
当然,送个移动硬盘用不着院士,杜院士主要是想来与秦克宁青筠熟悉熟悉,毕竟这两位年轻院士今时今日的超然地位,可不是同为院士就能亲近结交的。
与杜鉴章院士畅谈了大半个小时,彼此都了解对方在专业领域的水平了,才依依惜别。
……
放射性元素的研究资料、数据加起来有近50T,哪怕是拥有超算算力的LV4微光,想将之按秦克之前定下的规则进行初步梳理、生成各种图表,也需要花上一周左右的时间。
在这一周里,秦克提前吸收消化了脑海里的“原子物理”、“核物理”相关的宗师级知识。
至此,他已完成了“粒子物理”、“流体力学”、“量子力学”、“原子物理”、“核物理”等子科目宗师级知识的消化吸收,在这些子科目上的知识量与水平,都已达到真真正正的物理大宗师、诺贝尔奖得主水平。
不过秦克的精力大多数还是放到了“厄尔尼诺防灾应对指挥中心”的工作以及“清海湖咸水淡化净化一体化技术方案”的优化上,对于净化核污水的研究只是暂且放在那50T资料的翻阅及数据分析、进行数学建模上,每天只花一两个小时。
与威滕教授合作的“强相互作用力与电磁力的理论统一”课题也在每晚定期进行着。
与其说两人是在探讨粒子物理,不如说是在研究数学,尤其是杨-米尔斯方程在量子场论的框架中如何以数学的方式来建立起电子力与强相互作用力的关联。
众所周知,传递电磁力的是光子,传递强力的是胶子,在此前的论文里,宁青筠已用数学语言解释并证明为什么光子没质量,胶子却有质量,以及质量与费米子、玻色子之间的关联,从理论上来说,可以直接建立起光子与胶子的数学关联来。
但在实际建立关联的过程中,又发现了不少与“杨-米尔斯理论”里局域规范对称性相矛盾之处。
最终秦克与威滕教授选择了同一个进攻点,那就是对规范群为SU(3)x SU(2)x U(1)的规范场论进行深入的优化与拓展。
这就是一项大工程了,规范场论从1954年发展为量子化规范场论起,到应用于标准模型,已在无数数学家的添砖加瓦中变得比较完善了。到了1994年,威滕教授与内森·塞伯格教授发明了基于超对称的规范场技术,使得特定拓扑不变量的计算成为可能,进一步补上了规范场论的重要拼图。
但也止步于此。
从那天起直到今天,无数的数学家沿着对规范场论进行着各种小打小闹的优化,却仍没有人能进行卓有成效的优化与拓展,使之在量子场论的范畴内实现数学理论的统一,并由此推导出如何以最简洁、严格化的形式来表述量子场论。
现在秦克与威滕教授,为了建立起电子力与强相互作用力的关联,开始联手挑战这个超高难度的难题。
有学术交流自然就会有思维碰撞,顶尖的粒子物理学家一定会是顶尖的数学高手,秦克与威滕教授的合作与切磋是交替着进行的,两人不时也会爆发出“矛盾”,然后双方便拉过一块大白板,轮流拿着笔写出自己的观点,并进行推导论证。
威滕教授作为横跨数学与物理两大学科的顶级天才实力,在这样的思维碰撞中尽展无遗,让偶尔来旁听的一众清木大学教授们目瞪口呆,而秦克的表现更加惊艳,哪怕面对着威滕教授这样的老牌“大宗师”,依然能有来有往,丝毫不落下风。
乌伦贝克教授在给宁青筠开完“小灶”后,闲来无事也会加入到秦克与威滕教授的讨论中,邱老先生有时技痒也会亲自下场。
宁青筠很少加入讨论,但每当她发表观点时,必定是命中要点,展示出她作为女孩子那细腻而敏锐的数学视野。
这五人俱是当今世界上有关规范场论最顶尖的高手了,使得花园别墅的茶话会规格直线上升,同时也使得慕名来旁听的数学教授换了一茬又一茬,基本上都处在“我是谁”“我在哪”“我为什么要来听天书”的倍受打击状态,绝大多数只来听一次,便决定不再浪费时间了。
到后来,连水平仅次于邱老先生的邱二先生都摇头苦笑着离开了,没再旁听,他因为有事隔了三天才来旁听,结果发现已跟不上秦克等人的思维了。
……
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4月7日是周日,全世界工薪阶层的公休日,当然很多人会在周日加班就是了,比如此时清木大学就有大批的教职人员在加班,忙碌地检查着大礼堂的布置与直播设备,因为下午两点开始,就会在这里举办IMU对秦克院士、宁青筠院士那篇《杨-米尔斯方程的质量间隙问题证明及粒子物理标准模型的数学化解释》论文的公开评审会议。
到时将会在电视与网络上进行同步直播,根据预算,起码会有近3亿观众观看这场直播,如此重要的大事,校长顾伯钧都亲自到现场来指挥,一遍遍地检查设备。
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