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“原子之间能够形成联系,说简单点,就是电子之间形成的联系。”

“共价键、离子键、金属键,虽然这些键只是电子之间的相互作用力而已,不过,以波函数的方法来看的话,仍然可以将它们看成一条线,而这些原子核,就可以看成一个个……”

“扭结!”

燕北园的房子中,林晓伏案于前,看着草稿纸上画出来的那一个个原子模型,以及一个个无比复杂的数学公式。

而林晓的眼前也逐渐明亮起来。

一个月的时间过去,在他所研究的这个方向上,充满了艰辛。

毕竟,如何将这些微观的物理现象抽象为一个个数学公式,这里面充满了困难。

更何况,他还要找到那种能够用来控制化学键形成的理论,然后来讨论出硅的成键原理。

**础科学研究就是这样,越要探明原理,涉及的也就越来越深,就像林晓搞的光刻机一样,从光路系统,需要顺着机械臂,到伺服电机,再到编码器,要是还往下细分,就得继续研究传感器的材料还有其他的东西了。

不过,幸好的还是他技高一筹,如今,终于找到了一个关键点所在。

“只要将这些化学键当成一条条线,然后将这些原子核当成这些线段中的扭结。”

“通过拓扑的方法,先实现从一维到二维的分析,然后再实现从二维到三维的分析。”

“如此一来,就能够探明控制这些原子成键规律的基本原因了。”

“到时候,别说硅的成键机制了,其他所有元素的成键机制,都能够得到完美的解释。”

林晓的眼前亮了起来。

化学键的本质很好理解,就是原子间的电磁相互作用力在发挥作用,电子是负电,原子核是正电荷,相互吸引之下,也就形成了这些键

而他所讨论的成键机制,则能够用来解释一个物质的微观结构为什么会是这种结构。

比如碳六十,为什么在形成的过程中,会变成一个球状结构,而不是一个椭圆的结构。

再比如为什么晶体学中的金刚石结构会是这样的一个结构。

知道了为什么,之后他就可以从为什么出发,来找到制备他们的硅晶体透镜。

脑海中建立起了这样的原理和认识,接下来就是利用他所拥有的知识,来解决这个问题了。

当然,这一步同样不简单,如何利用数学方法解释这个过程,又是一个十分困难的过程

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