这方面的议论,一时还传不到林若伊的耳朵里。她跟着杨凯来到研究院之后,便直接加入了氟化工项目组。
他们选择了几个颇有难度的研究方向,听取研究人员介绍研究思路。然后,由杨凯根据研究思路提出模型和算法,林若伊负责在计算机上建模计算。
林若伊并不是杨凯的学生,但因为有高凡、高敏这层关系,林若伊和杨凯算是亲戚,从本科阶段就跟着杨凯做计算化学这个方向,硕士论文也是以此为题的。
正如余关庆所说,名师出高徒,经过杨凯的多年指导,当然还有高凡的言传身教,林若伊在建构化学模型方面的造诣,已经达到能够登堂入室的程度,至少在国内计算化学领域里是鲜有对手的。
这也算是时代红利了。90年代初的中国,人才实在是太匮乏了,尤其是了解国际学术前沿的人才。只要你在某个领域里认认真真地做上几年,就能够成为这个领域中的翘楚。研究生给教授讲学术前沿的事情,在这个年代实属寻常。
第一个模型模拟完毕,就有工程师照着模拟结论去做验证实验了。结果令人震惊,实验数据与模拟数据完全吻合,证明了计算化学方法的正确性。
这一来,再没人敢小觑林若伊了,同时也对计算化学方法产生了深厚的兴趣。
做化学研究一向是一桩苦差事,而且充满风险。
比如说,要研究某种催化剂的作用,你就需要做一系列的实验,尝试改变催化温度、催化压力以及催化剂的用量等等。你需要做上百次的实验,才能拟合出相应的曲线,最终从曲线上找到最优点。
在这个过程中,你要盯着实验设备,随时记录各种数据,还要防备一时不慎导致着火、爆炸等危险。能够选择化学作为职业的人,必须是对这门学科有真爱。
计算化学的出现,让化学研究有了一种全新的模式。按照计算化学的观点,物质不外乎就是一些分子结构,而化学反应就是能量关系,比如什么键解离能、自由基生成能、活化能等等,都是可以写成模型的。