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實驗室中,王安只感覺自己口乾舌燥,心臟在劇烈跳動。
僅僅兩個半小時的時間,那臺量子計算機就能夠完成對鋰空氣電池中最關鍵最核心也是最複雜的‘隔離交換膜’的模擬計算設計,這簡直超出了他對計算材料學的理解。
要知道無論是高精度模擬需求的超大算力,還是材料複雜性所帶來的挑戰都使得=計算材料學尚未達到‘廣泛應用’的成熟度。
好吧,或許量子計算機的出現的確能夠解決高精度模擬需求的超大算力,但多元複雜體系模擬計算所帶來的缺陷、介面、非平衡態等等問題又該怎麼解決?
尤其是在鋰空氣電池的隔離交換膜的研發上,其複雜度可以說遠超常人的想象。
要知道川海材料研究所可並不缺‘計算力’,這裡有兩座大型超算中心,一座是最早的矽基晶片超算,另一座是後面碳基晶片研發出來後用建造的。
相對比其他的研究機構來說,川海材料研究所的計算資源充沛到足以讓其他研究員的眼淚從口裡面流出來。
但計算力並不是解決一切難題的核心。
尤其是鋰空氣電池隔離交換膜這種含多種元素、多相共存的材料的模擬計算研發,其相互作用複雜,模型構建和引數化困難的程度令人頭皮發麻。
然而就算是王安再怎麼不相信,測試的實驗結果就擺在面前,令他不得不信。
深吸了好幾口實驗室中的冷氣,王安這才將震撼的心緒稍稍穩定不少。
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