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编辑和审
员确实没有
作权限。”
乔安妮茫然地眨了眨
:“我们网站有这个功能?”
欧
尔耸耸肩:“这个功能自arxiv创立以来,只对两个人开放过……实际上就连我也是第一次见到。”
“可是……”作为康奈尔大学的毕业生,乔安妮对于这份工作很有认同
,“这样的特权……会不会影响到arxiv的声誉?”
他们的审
行为本来就面临着诸如标准不一致或者分类存在错误之类的批评,而
前这般
作似乎坐实了这些指控。
“实际上,正是他们的关键
工作,才彻底奠定了arxiv在学术界的权威地位,使我们的影响力足以和那些
级期刊抗衡……”欧
尔顿了一
,目光扫过窗明几净的新办公室,“顺便,也为我们
引了关键的投资,而其中一
分就变成了这栋办公楼。”
乔安妮张了张嘴,最终没有再反驳。
她默默退
了那篇稿件的页面,开始审
一篇。
但《光场编程原
阵列实现超稳定电化学界面》这个标题,以及那个神秘的[000]账号,已在她心中留
了
刻的印象。
……
与此同时,在这栋新大楼
层的另一间办公室里,arxiv的科学主任、康奈尔大学应用数学系教授史
文·斯特罗加茨正全神贯注地盯着
晶屏幕,上面正显示着那篇已被他亲手通过,并
发了全站广播推送的论文。
尽
为编辑的工作已经完成,但《光场编程原
阵列实现超稳定电化学界面》这个标题本
就极
冲击力,而。
斯特罗加茨并非
化剂合成或电化学领域的专家,但却拥有
尖的数学直觉和分析能力。
他的目光重
落在了论文中描述理论计算的
分——关于如何利用修正的量
化学模型,
确计算金属酞菁分
在激光场
的动态能级变化和界面相互作用,从而指导激光参数的优化以实现“光场编程”。
“
妙……”斯特罗加茨喃喃自语。他能看懂那些复杂的数学推导和模型构建,其严谨
和创新
令他赞叹。
常浩南将
奥的数学理论如此娴熟地应用于解决
的材料科学难题,这
跨界的掌控力让他印象
刻。计算结果与后续电化学
能数据的相互印证也显得天衣无
。
论文的
心数据令人震撼:基于钴单原
链/阵列的新型电极材料,在锂电池中展现
1680 ah/g的超
起始容量,600次循环后容量保持率
达846,电压平台异常稳定。这无疑预示着储能技术的一次
大飞跃。
唯一的缺憾,在斯特罗加茨看来,是论文并未详细阐述光场编程合成路线的设计思路和优化过程。
它直接给
了最终优化的激光参数和合成条件,仿佛这是一个黑箱。
当然,在竞争如此激烈的领域,必要的技术保密是生存法则。
他理解地

,这无损于论文所展示成果的
大价值。
斯特罗加茨第二次通读了全文,心中的震撼更甚。
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