第二百四十章 新的国际组织,‘M1型’元素组合为基础的超导材料(第2/3页)

这个说法马上被驳斥了。

问题就在于——

“如果王浩对于每个学科都非常的精通,他为什么不自己完成研究呢?为什么还需要和其他人合作呢?”

“另外,王浩在代数几何和拓扑学方面也没有国际顶尖的成果。”

“他的几个合作者,每一个人都能拿出一篇顶级的数学研究,就说明他们在研究中贡献也很大。”

众说纷纭。

当然,多数学者并不在意研究具体是怎么完成的,也不在于是否能完全理解研究的内容,他们只需要知道内容正确就可以了。

好多的机构都开始根据新成果,研究双元素组合的超导临界温度。

这是一个全新的方向,一个未探索的方向,而且很可能是非常有应用价值的方向。

当他们准备这么做的时候,就发现需要大量的代数几何专家来参与到工作中,代数几何领域的学者,迅速成为了稀缺人才。

代数几何本来就是一个小的领域,别说从事代数几何的研究,即便是代数几何出身的博士生都是少数。

因为以往培养的人数很少,当研究需求的人数非常多时,领域内的人才自然都成为了稀缺人才。

很快国际上就发生了一种很奇怪的现象,比如某个高校从事代数几何讲师,一下子就被升为了副教授、教授,仿佛生怕被其他的高校和机构挖走。

有的代数几何领域讲师,则是被其他机构邀请,参与到研究工作中。

换做是一般的高校来说,能找出一个代数几何的博导,有的高校甚至没有设立这个方向的硕士、博士方向。

总之,从事代数几何领域研究的学者身价倍增。

即便是放在市场里,都变得供不应求,因为很多材料有关的企业,都开始投入进行相关的研究。

现在任谁都知道,超导技术很可能迎来腾飞,顶级的大企业自然要提前做布局,即便很多投入可能会大水漂,但也要比因为没有任何投入,后续失去竞争力强的多。

在代数几何领域中有着重量级地位,比尔卡尔就变得很‘抢手’了。

菲尔兹获得者,当然是很抢手的,但比尔卡尔绝没有感受过现在的热情,他收到了一大堆国外顶尖机构的邀请。

但比尔卡尔还是全部都回绝了,因为他已经找到了明确的方向——简化研究。

他们一起做的半拓扑研究,内容是非常复杂的,尤其牵扯到代数表达几何图形的部分,这一部分也是计算复杂的主要原因。

对研究成果进行简化,就是未来研究的主体大方向。

这个研究可以做一辈子。

比尔卡尔做这方面的研究,也是经过深思熟虑的,因为他已经不再年轻,想要自己做一个新的研究,并且有成果是很困难的。

这个方向的研究,其实也是他的新成果的拓展。

《描述高维结点图形的反复合方法》,简单来理解,就是以几何图形来反推代数方程,只不过内容要复杂的多。

如果能够继续深入研究,简化‘反复合’的过程,就可以对于主体研究进行简化,那么后续的计算肯定会相对简单一些。

这不仅仅是数学上的进步,也会是超导物理的进步。

一个进步,两个方向收益,研究自然是非常有价值的。

比尔卡尔也很喜欢这方面的研究,他是做了自己喜欢的工作,自然就不会再想其他的内容。

这个研究也显得很高、大、上。

目前全世界来说,暂时也只有他有这个资格继续研究,因为他是主研究的重要参与人,没有人比他更了解图形转化代数方程的反复合方法。

这时候,比尔卡尔已经回到了水木大学。

他打定了主意要继续研究,即便新的成果也只是刚刚刊载出来,他脑中也开始不断进行新的思考。

很长一段时间以后,比尔卡尔就发现自己的灵感匮乏,再看向自己的《描述高维结点图形的反复合方法》时,他都有一种不可思议的惊奇,“这竟然是我研究出来的?”

“当时我为什么如此天才?而现在就感觉理解起来都不容易了?”

“我的灵感去哪了?”

“或者说,是因为和王浩一起、和真正的天才一起,才能想到很多东西,而周围……”

比尔卡尔茫然四顾,发现能和自己交流的,连一个人都没有。

他是真拿邱成文当朋友的,否则也不会硬要来水木大学工作,邱成文的主要方向微分几何,和代数几何也有一定的关联性。

比尔卡尔去找了邱成文,和邱成一起讨论了一些反复合的问题,最后引起了邱成文一系列的赞叹,“你这个研究实在是太精妙了。”

“以代数方程来推导几何很容易,但是以几何来反推代数方程,简直是不可思议啊!”

邱成文感慨着满心赞叹。

比尔卡尔却感觉很失落,因为他希望和邱成文讨论问题,但邱成文就只是赞叹,什么也说不出来。

后来他忍不住问道,“邱先生,我们是朋友,对吗?”

“当然。”

邱成文肯定道,“虽然我们有二十岁的年龄差距,但我一直当你是朋友,很好的朋友。”

“我也一样。”

比尔卡尔坚定的点头,“那么你能给我个意见吗?我最近正想着,是不是应该去西海大学工作……”

邱成文直接听懵了。

比尔卡尔和他是朋友,所以找他问一下,是不是该离开水木大学,去西海大学工作?

那么他该给出什么样的建议呢?

……

西海大学。

王浩正在自己的办公室,接受中央记者的专访,他谈了最新成果的问题,随后就大众关心的几个问题,说了一下自己的看法。

“这个研究到现在,可以说已经一定程度上破解了超导临界温度的奥秘,我们的研究把临界温度和元素组成关联在一起,只是计算相对复杂。”

“下一步就不只是我们能做出来的,要全世界一起进行研究,目标就是研究出所有的双元素组合,所对应的超导临界温度。”

“这是很重要的一步研究。”

“从理论上来说,元素数量越多所对应的超导临界温度就越高,但所对应的计算也就越复杂。”

“而双元素组合和三元素组合是有一定关联性的,比如氢和氧,两个元素放在一起就能够计算出他们所对应的超导临界温度。”

“如果在其中加上一个碳元素,那么我们就可以根据碳和氢、氧和碳以及氢和氧,三种组合为基础,去研究碳氢氧组合所对应的超导临界温度。”

“我认为下一步,应该展开更多的国际合作,建立超导元素组合的数据库,把研究成果都共享出来,因为这种研究任何一个机构都不可能完成,就必须要进行数据之间的共享。”