“弛豫鐵電薄膜材料的改良”課題可以說是秦克至今為止遇到最難的應用科研類課題了,沒有之一。

哪怕是EDA設計和當初的作業系統,他也沒覺得太過困難,因為那兩個課題都有系統給的主要思路作為正確的道路指導,就像他要去某個地方,手裡又有了標好路線的地圖,缺的只是親自駕車,慢慢地按著路線駛往目的地。

但這個“弛豫鐵電薄膜材料的改良”課題不一樣。

秦克只知道大概的正確方向,但路怎麼走,要經過哪些地方,則是一片模湖。

因為這個課題的難點根本就不是實驗操作,畢竟秦克和寧青筠一天就能掌握具體的實驗操作了,哪怕是天賦不如他倆的研究生,也頂多花一週時間,也能熟悉操作實驗所需的全部裝置了。

它真正難的是可供選擇的面太廣,比如從形狀厚薄方面進行改良,怎樣的厚薄怎樣的形狀才能解決這個電疇翻轉能壘引起的損耗問題?厚薄的問題就得精確到微米級別,形狀更是千差萬別,種類萬千。

又比如摻雜特殊元素的改良,可供選擇的特殊元素太多了,元素表裡的金屬元素就有金、銀、銅、鐵、錫、鉑、汞、鋁、鋅、鈦、鎢、鉛、鎳等90種,多數金屬元素都能生成氧化物,而氧化物又分為鹼性氧化物、酸性氧化物、過氧化物、超氧化物、兩性氧化物,更別說還有多種金屬元素同時摻雜的方案。

而且與“條條大道通羅馬”不一樣,通往這個課題最優終點的路只有一條,其餘的路要麼錯的,要麼就是隻能到不了最優終點,只能勉強到達中途的某個地點。

秦克翻閱過課題的詳細資料,知道何良傅教授已憑著理論推導,讓博士後霍光新帶著團隊,將最可能的幾百種方案都試驗過了,卻依然未能解決這個難關,何良傅教授甚至曾推翻過前期的成果,從一開始重新設定實驗思路,但走到最後依然卡在這個電疇翻轉能壘引起的損耗問題上,儲能密度和儲能效率始終達不到課題要求的合格線。

換而言之,目前這個課題只朝著最優終點前進了一段路,但離半途都尚有距離,更別說最優終點了。

秦克輕輕吐了口氣,緩緩合上膝上型電腦。

第五次看完了全部的課題資料,他也沒找到新的靈感。

早上時,他就透過實驗資料和現有的課題理論資料,完成了第一個版本的數學建模,並透過微光編成了程式,但效果很不理想。

還是剛剛說的問題,涉及到的可能性太多了,同時涵蓋了物理材料學和化學材料學,而數千次的實驗資料在這天文數字般的選擇可能性面前,顯得太過單薄渺小。

何況現在對於材料學,存在很多相互矛盾的理論與學派,更使得這課題的難度提高了。

但這非但沒讓秦克感覺氣餒,反倒激起了他的鬥志。

要起碼要降低20%左右的消耗才能達到合格線,整整20%啊……有難度,有挑戰,有意思!

秦克轉頭問旁邊的寧青筠:“筠兒,你有沒有什麼好建議?”

寧青筠一個早上都在翻閱著一些分子相關的理論,如分子共價鍵理論,雜化軌道理論,分子軌道理論等,這都是課題相關的,秦克已透過“思維共鳴”教給她了,她翻閱理論資料主要是為了嘗試能不能完善秦克早上寫好的第一版數學模型。

少女撥弄著鬢邊的髮絲,眸子裡還隱約殘留著昨晚的嫵媚,但神色認真無比。

這是完全進入了科研狀態的寧青筠。

“從咱們早上的嘗試來看,想憑藉目前的實驗資料,建立個大的數學模型來尋求突破是不太可行了,我提議,還是要先建立幾個小模型,逐一將難點選破!”

秦克一想也覺得有道理,建立小模型,目前的實驗資料就相對有效了些。

看來自己別想著幾天就解決戰鬥,要做好持久戰的準備了,能在一個月內搞定就是大成功。

“好,咱們先把第一個方向細化為兩個數學模型,我們一人負責一個。”

秦克讓寧青筠負責建立“從厚薄方面進行改良”方向的數學模型,他則專攻“從形狀方面進行改良”方向的數學模型,相對來說,前者容易點,後者更困難。

說是容易,也只是相較而言,從目前的實驗資料來看,弛豫鐵電薄膜材料的效能與厚薄之間並沒有存在簡單的線性關係,而是呈現不規則的曲線變化關係,而且實驗樣本的“顆粒度”不足,使得這種曲線變化關係更顯得雜亂,想建立資料模型並不容易。

幸而寧青筠特別有耐心,而且數學基礎紮實無比,她圍繞著實驗資料寫寫算算,抽絲剝繭般發掘資料當中的關聯。

秦克的風格更直接,他直接將所有與“形狀變化”有關的實驗資料在腦海裡過了一遍,反覆地形成圖表趨勢,再結合職業級的物理知識進行篩選。

這個課題裡所說的“形狀”並非是將弛豫鐵電薄膜材料剪成長方形圓形三角形那麼膚淺,而是指其內部的結構,尤其是異質結構。