天才小说 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

第七百零九章:去监狱做你的研究吧!

若要说这个金秋十月最热闹的事情,那自然是电池领域的锂硫电池了。

在川海材料研究所公开了锂硫电池相关的论文,宣称解决了多硫化合物扩散难题和穿梭效应后没多久,米国的阿贡国家实验室的特里萨·阿奇尔教授公开宣称自己的实验研究数据遭遇了盗窃或泄露。

相关的信息不仅有媒体进行了专门采访和报道,并且提供了详细的实验数据作为对比。

一时间,整个化学材料界和工业界议论纷纷。

而在随后不久,阿贡国家实验室同样将混合碳钠氮掺杂材料对于‘单斜伽马相硫’的稳定性论文投稿到了《JAcS》上,并且将消息通过媒体对外进行了公开。

有收集到了两篇不同研究所公开的论文的学者,‘惊讶’的发现两篇论文的内容和实验数据相似度高达百分之九十以上。

全篇总览下来,可以说两者几乎仅在一些实验步骤、仪器以及最后稳定‘单斜伽马相硫’的碳材料上有一些细微的区别。

到了这一步,若要说两者间没有联系,那几乎是不太可能的事情。

一时间,不少人觉得即便是川海材料研究所没有盗窃阿贡国家实验室的数据,也至少获取到了他们的研究和方向。

否则两者间的论文不可能相似到这种地步。

但很快,有细心的学者在收集了论文后,将特里萨·阿奇尔教授此前接受采访后提供给《芝加哥论坛报》的实验室数据进行了对比,发现两者有着一些细致的不同。

这些不同并不算很明显,但却逃不过众多学者的眼睛。

很明显,这一次阿贡国家实验室公开的论文,和此前提供给《芝加哥论坛报》的实验室数据有区别。

比如在此之前,阿贡国家实验室对‘单斜伽马相硫’进行稳定采用的是各种碳单质,如石墨烯、碳纳米管或者碳化合物等材料。

而现在,最新发布的论文中,稳定‘单斜伽马相硫’的材料已经更换成了川海材料研究所中提到过的混合碳钠氮材料。

换种说法,即在对外宣称自己的实验数据遭遇盗窃后,阿贡国家实验室修改了实验方法和流程,并且是按照川海材料研究所此前公开的论文来进行的。

对于这点,学术界并没有什么人太过于惊讶。

毕竟川海材料研究所已经完成了锂硫电池多硫化物扩散问题的解决,阿贡国家实验室按照对应的论文调整实验方向也很正常。

但总归来说,这种调整方式有些过于刻意。

哪怕是阿贡国家实验室能找到对方抄袭的证据,自身的研究落也落入了下乘。

毕竟从现在的行事来看,无论如何都避免不了反向抄袭他人成果的意味。

因为混合碳钠氮材料稳定‘单斜伽马相硫’是川海材料研究所做出来的成果,这是肯定的事实。

当然,化学界关心的重点并不在这里,撕逼这种事情,吃吃瓜就好了。

化学界关心的重点在于锂硫电池的多硫化合物扩散问题和穿梭效应难题的解决。

这是锂硫电池中最大的难题!

而短时间内,两家研究机构都表明这一问题得到了有效的解决,这极大的刺激到了化学界众多的研究机构和实验室。

很多原本并未做复刻实验的研究机构纷纷加入到复刻行动中。

与此同时,第一批对川海材料研究所论文报告进行复刻实验的研究机构,也已经完成了首批的复刻实验。

实验的结果并不算多么的理想,论文中提到的混合碳钠氮材料稳定‘单斜伽马相硫’结晶的效果有,但却远达不到两家实验室公开的论文中数据。

如果仅仅是一家复刻实验室出现了这种问题,那有可能是复刻实验本身出现了问题。

但随着时间的推移,越来越多的实验机构复刻出来的实验结构都出现了这类问题,情况一下子就变得诡异了起来,总不能所有的复刻实验都出现了问题吧?

基于这种特殊的情况,化学界的公认看法有两种。

第一种是无论是川海材料研究所还是阿贡国家实验室的研究均有问题,公开的论文和数据有问题,出现了数据造假,夸大的嫌疑,并未真实的解决多硫化物扩散问题和穿梭效应。

另一种是两方公开的论文都出现了实验步骤或者关键过程隐藏,导致其他研究机构和实验室按照论文复刻出来的结果达不到标准。

复刻实验的结果,一时间再度在化学材料界和电池界掀起了新一波的锂硫电池热度。

从可能性上来说,两者完全都是有可能出现的。

实验数据造假夸大,在学术界并不是什么稀奇的事情了。

尽管川海材料研究所是那位徐川教授的实验室,但发表论文的终究不是他本人。

至于公开的论文隐藏实验步骤和关键过程,这也不是什么稀奇的事情。

很多产品或技术,有时候为了获取到更多的利益或者出于保密的方式考虑,会选择只申请部分专利,公开部分技术的形式。

这样一方面可以拿到专利获取授权利益,另一方面还可以通过保密技术来汲取远超过二十年的利益。

当然,前期是对自己的产品有着足够的自信,自信产品或技术面世后不会被破译。

否则就遍地都是更便宜的仿制品了。

......

伴随着复刻实验结果的诡异情况,化学材料界和电池界再度热闹了起来。

网络上的吃瓜群众再度掰扯成了两半,纷纷表达着自己的看法。

【听说了吗?针对锂硫电池多硫化合物扩散问题和穿梭效应难题的复刻实验都失败了!】

【wtF?】

【看了,无论是针对川海材料研究所的论文还是阿贡国家实验室公开的论文进行复刻,好像都达不到标准的样子的。】

【复刻实验有问题吧?川神的研究怎么可能出错?】

【是个人都会出错,你们的川神也不例外!】

【楼上的你们搞错了,川神的确犯过错,但锂硫电池的研究并不是川神他老人家做的,而是他名下的实验室独立研发的,和川神没关系。】

【有点意思,复刻实验都失败了,也就是说川海材料研究所和阿贡国家实验室的研究都失败了?】

【暂时还不能断定,复刻实验只是复刻实验,说不定两家公开的论文都隐藏了实验步骤和数据呢?这需要他们站出来解释了。】

.......

网络上热议纷纷,众多复刻实验的失败,则意味着两家研究机构公开的论文大概率是有问题的。

这种情况下,无论是川海材料研究所,还是阿贡国家实验室,都是有义务和责任站出来对复刻实验的结果进行一个解释的。

而在这个议论纷纷的时候,川海材料研究所率先站出来进行了回应。

回应的方式也相当的特别,研究所并未对论文的正确性进行解释,而是准备了数十份锂硫电池实验样品,邮寄给了这些做复刻实验的研究机构。

用事实说话,这是徐川给出的解决方式,同时也是扩大锂硫电池名气的手段。

事实上,在阿贡国家实验室的特里萨·阿奇尔教授将论文公开的第一时间,川海材料研究所就组织了人员按照他们的步骤进行实验复刻。

整整六组实验组复刻出来的锂硫电池,检测数据和化学材料界的其他实验机构几乎一致。

这意味着阿贡国家实验室预测中的一般,并未找到真正的道路和技术。

简洁的混合碳钠氮材料在‘单斜伽马相硫’结晶的稳定性能上,远远追不上通过打破-共轭的完整性形成五边形缺陷的石墨晶格材料。

也意味着阿公国家实验室一脚踩进了他们论文中陷阱。

当然,这也不能说是陷阱,只能说阿贡国家实验室为了研发出锂硫电池选择走了捷径。

只不过徐川有些没想明白的是,为什么对方公开的论文中对多硫化合物的抑制效果,却和他们的真实数据相差无几。

办公室中,听到徐川的疑惑后,坐在沙发上看着复刻实验结果报告的樊鹏越想了下,开口说道:“或许是夸大了实验数据吧?”

“嗯?”

樊鹏越笑着调侃道:“有没有一种可能,那位特里萨·阿奇尔教授以为我们公开的论文就是真实的技术?”

“混合碳钠氮材料在‘单斜伽马相硫’结晶的稳定上的确是有效果的,这也是我们很早之前就验证过的方向,只不过达不到标准放弃了而已。”

大师熊这么说,徐川顿时就拐过了没想明白的角,接着他的话继续说道:“如果他以为混合碳钠氮材料就是稳定‘单斜伽马相硫’结晶的材料。”

“或许他会觉得第一次实验数据不达标只不过是没有找到正确的添加比例之类的小问题,或许会迫不及待的就将消息和成功公开?”

樊鹏越笑着点了点头,道:“没错,任谁在复刻的时候,第一次就发现了混合碳钠氮材料的稳定性,都会认为这条路没错吧?”

“我们当时也在这个方向上折腾了两三个月,直到不死心的将所有的掺杂与添加比例全都尝试过一次后才彻底放弃。”

“这种机制的误导性太强了,恐怕任谁来都得先踩一次坑。”

“那位特里萨·阿奇尔教授在这上面踩进去也不是什么稀奇的事情,他唯一的错误大概就是在实验完成后,没有全面进行检测,找到那个最佳的掺杂比例就急匆匆的将成功公开了。”

闻言,徐川思索了一下,笑着说道:“如果是这样的话,那他现在大概会很焦急吧?”

樊鹏越咧嘴笑了笑,没有正面回答这个问题。

不过眼神中带着的欢愉,足够说明了一切。

真当他掌控川海材料研究所这些年全都是靠关系吃饭的?

.......

与此同时,另一边。

米国,伊利诺伊州被芝加哥森林保护区所环绕的阿贡国家实验室中。

正如徐川推测的一样,此刻的特里萨·阿奇尔教授已经陷入了焦头烂额的境地。

众多研究机构复刻实验的失败信息自然会被阿贡国家实验室的领导人,米国能源蔀,专利局等力挺自家实验室的部门和人员知道。

他们在第一时间找到了锂硫电池项目的总负责人特里萨·阿奇尔教授,索要相关的实验数据,了解相关的情况。

面对着自己顶头上司的追问,特里萨·阿奇尔一脸苍白的坦白了所有的数据和实验过程。

毕竟瞒是瞒不住的,实验数据就摆在那里,只要看一眼就能露馅。

“谢特!该死!你为什么不早点告诉我!”

了解到事情的真相后,阿贡国家实验室\/能源与全球安全研究所的负责人一脸愤怒的盯着脸色苍白特里萨·阿奇尔,拍着桌子怒骂道。

原本以为锂硫电池是他们巨大的突破,能够在锂电池这个万亿级的市场上占据先机。

为此他们冒着国际压力驳回了对方的专利申请,甚至因此断绝了和川海材料研究所的合作,停断了可控核聚变反应堆等一系列工程的推进,付出了巨大的代价。

结果转过头来告诉他,他们的突破都是虚假的?

对面,特里萨·阿奇尔低着头,开口道:“我们还有机会,混合碳钠氮掺杂材料的稳定效果虽然不是那么理想,但‘单斜伽马相硫’结晶能够解决多硫化合物的扩散问题和穿梭效应是可以肯定的事实。”

“只要能沿着这条路线走下去,我们还是有机会解决这个问题的。”

特里萨·阿奇尔开口为自己争取机会,尽管的他很清楚想要顺着‘单斜伽马相硫’这条路解决锂硫电池难题是几乎不可能的事情。

但他必须要开这个口,因为这样他才能有一线生机,还有一线价值。而不至于直接被从天堂打入地狱。

对面,阿贡国家实验室\/能源与全球安全研究所的负责人眼神不善的盯着特里萨·阿奇尔,恨不得吃了对方。

这该死的蠢货,被别人耍的团团转还把捡到的垃圾当成宝贝,甚至因此耍了整个阿贡国家实验室,耍了整个米国的电池界和工业界!

该死的蠢货,还想继续研究?去监狱做吧!

........

天才小说推荐阅读:永夜30年快穿之替你如愿从丧尸开始,我有神笔称霸宇宙赛尔号:与莱茵哈特共闯赛尔宇宙宇宙第二次巨变灵气复苏,我有七十二变横推末日魔方世界:末世困兽重回天灾末世行重生末世:我的女神军团无敌了冰封末世:我囤积了千亿物资星球大战之第四天灾诸神末日:萝莉有些凶残我怎么办末日求生:我获得了前苏联物资库我一玩具厂,咋上了制裁名单?末日:开局交易光头强!前方华夏,末世禁行!问界l重生之诡门异变:宅女逆袭成大佬全球冰封:我囤积了全球军火纪元毁灭位格斗罗大陆之雪女斗罗末世天灾:开局打造超强安全屋末世更要吃好喝好五年后,她抱着萌娃虐翻财阀家族末世商店,气运之子跪求收留废土求生我沉迷挖野菜不可自拔僵尸宇宙末日进化重生:我的基因竟可以跨物种繁育异种白打了,我才是异种老大极黑之夜赛博老祖无限进化,阁下如何应对我,虫族主宰,执掌星空虫巢!致命公司之我是临时工废土求生,正在拾荒的路上,勿扰李云龙:真不是我抗命啊末世降临,开局获得千本樱哈利波特:我们都是九叔传人!诡末生存快穿之我只是想要自由机械伤人天灾末日:从零开始建农场文明模拟:迷失舰队末日之刀锋小队末世绝境:救赎之路囤好物资迎末世亡灵傲世丧尸围城?不好意思我是假面骑士万能高手最后战线丧尸狂潮
天才小说搜藏榜:当人类灭绝后,我非常的想念他们快穿游戏加载中全宇宙最后一个人类末世城下之钢铁洪流我能合成序列星际之爱上雇佣兵我的游戏神国外星侵袭:地球反击科研的尽头是永生大唐超级奶爸疯狂求败系统天下布武录我在救世组织扮演先知意料中的末世末世神豪,美女解冻千亿财富我的本体是世界树快穿:病娇boss又黑化了!最强地球守护者末世冰封:从最强庇护所开始模拟:从奇葩动物开始通天之主黑暗造化末世火种:最强男人霹雳之仙山之主重生是精灵虫群的无尽进化之路火爆鸡爪大佬的名讳叫灾厄快穿之女王有些强大快穿系统之女配不好当天生科技狂香港之梦不走寻常路的武学系统次元降临,我苟在母星当后勤非机械式悸动这是神马黑科技我的末世大酒店游戏世界开拓者成为恶女后我被迫拯救反派捉鬼班长超正经的末世游戏末世之起源异族血亲手撕丧尸哪家强,问问华夏僵尸王末世:囤了千万物资后开始无敌诸天最强基因快穿之醋王系统总掐我桃花人诛记从射雕英雄开始无敌纵横诸天的武者
天才小说最新小说:寒冰末世:我拯救了无数极品女神时空的之锁星域凡界莲花楼一念莲花朋克养生之末日救赎星际之救赎建筑师的末日奇妙之旅我们玩生化危机,你轰炸地球?后悔:没想到回来后却是被丧尸追宇宙爆炸,我竟然能修炼了深空:回到原点帝国魔女的指挥官我在冰原种西瓜末日:从学生到黑夜主宰从小人物干到创世神末世生存:保护我方家主大人末日不囤物资之创世传说在末世之中,蝶变史上前摇最长末世文!当普通人获得外挂末日逆袭:暗夜绝杀星渊战魂:天诺的史诗征程星兔狂奔宇宙世界探险故事宇宙星际文明争霸天灾末世:我搬空了十万个集装箱四季末日,我有座无限物资避难所开局收哭漂亮国,我在末世囤女神重生火焰之苏瑶末世重生,从夺回空间开始!极寒末世,美女成群,无限物资末世推荐!更适合i人的打卡地!时空的背叛异星穿越之机甲狂潮量子传奇穿越文明垃圾场,我能修复一切狂撩绝嗣黑化男主,娇美人被亲哭隐龙密语南天门计划之天龙王末世征途,从寻亲开始时光逆旅的救赎末世恶毒炮灰苟命之旅星际:病弱女配倒拔垂杨柳最后的活神全球尸变:我打造了末世安全屋幻翼废土残光:2075末日救赎智人危机杀意侧写我家宠物不是人