第335节

从大学讲师到首席院士 / 不吃小南瓜 / 1 / 2

绝大部分专业从事代数几何研究的学者都是在高校工作的,甚至想找个实验室工作都找不到,因为代数几何就是纯数学的研究,和应用几乎不存在关联。

从事代数几何研究的学者,就只能在高校内部工作,其中高端一些的学者,可以挂在数学机构专心做研究,而大部分则需要从事教学工作。

国内一些代数几何的优秀人才,有一些则去了国外做研究,因为代数几何领域,是属于纯数学的理论领域,想要申请的研发经费非常困难。

这个领域就是研发难度、出成果很困难,想有好的待遇就不容易。

哪怕是国内顶级高校的优秀博士生,想要留在国内高校担任个讲师,都是很不容易的事情。

有一些优秀的博士生,有些成果以后,就干脆去国外高校工作。

当然也有国外高校的博士生,返回到国内高校来工作,前提也必须是有一定的成果,而即便是有成果,但后续想申请研发经费也是很困难的。

另外,代数几何的圈子也很小,说有名气的学者都相互认识,真是一点儿都不为过。

西海大学针对代数几何的人才进行招聘,还提供了非常好的待遇,单单是安家费一项就是两百万起,听起来都非常的吸引人。

其他待遇也很吸引人,比如优秀的博士生来到大学可以直接签订长约,固定时间内就可以转为正式岗位,也就跳过了‘非升即走’的流程。

一些非常优秀的代数几何学者,最高可以直接获得四级正教授待遇。

实际上,正式岗位是有名额限制的。

西海大学的理学院,能拿出来副教授以上的名额只有六个,梅森树科学实验室则有五个研究员、副研究员名额,再加上教研室的几个名额,加在一起也只有十五个左右。

这个数量差不多已经够了。

但实际上,因为本校有一些讲师,也会正常升为副教授,正式岗位的名额必须有一部分留给本校,而不是全部给出去,岗位数量肯定是不够的。

学校会议讨论了来‘更多优秀学者’的情况,就决定给暂时不占据体-制名额的学者,更多经济方面的补贴。

大学一系列政策发布出去,立刻吸引了大量代数几何领域学者的关注。

其中有一些稍微有名气的,或者有一定成果的,还接到了西海大学方面的电话,特别邀请他们来大学工作。

西海大学放低了姿态,表现的非常陈恳,让很多学者都心动不已。

实际上,大学招聘的主要目标群体,就是海外工作的学者,以及国内高校毕业的优秀博士。

代数几何领域的学者,能够在海外高校工作,或是担任访问学者,或是担任临时讲师,都是有一定水平能力的。

国内高校毕业的博士,也同样是看能力水平,没有一定成果的情况下,则是要综合能力水平、年龄等多方面因素考虑。

有一些优秀的博士还非常年轻,即便是没有成果,因为年纪还很小,未来潜力也是很大的。

……

在西海大学展开代数几何人才招聘计划的同时,凝聚态物理研究中心则已经准备复刻芝加哥大学的实验。

周敏华、吴晖等人,来了一趟西海大学和王浩见面后,去了244工厂的超导实验基地,随后返回了首都就准备进行复刻实验。

他们手里有王浩给的混合气体的‘配方’。

有配方,就足够了。

这个实验的准备工作还是比较复杂的,难度最主要在于对超导材料制造超高压的环境,并以超高压材料的环境,来实现交流重力实验的布置。

哪怕是设备相对比较高端的凝聚态物理研究中心,仅仅是实验相关的准备就用了两个多星期。

在完成了实验准备后,实验就正式开始了。

当天周敏华、吴晖等人都过去了,还包括科工局的另一名副局长以及数学物理科学园的一名院士,一群人就临近实验现场等待着结果。

实验准备的时间很长,但实验进行的很短暂。

很快,有结果了。

负责实验的应克华教授,带着激动汇报了实验结果,“我们在180万倍大气压的状态下,实现在16摄氏度激活超导状态,另外,在21.8摄氏度时,检测到了交流重场强的极值,数值为百分之17。”

“而超导状态的场强,则为百分之13,场强极致比常态高了四个点。”

这个实验结果让在场众人倒吸一口凉气。

只要对于实验有所了解,就明白复刻实验的成果,已经强于芝加哥大学实验组发表在《科学》杂志的成果。

实验只是在180万倍大气压的状态下实现的,而芝加哥大学的实验组制造了260万倍的大气压。

同时,实验激活交流重力场的峰值比常态高出5.8摄氏度。

至于交流重力场强,倒是没有什么可说的。

交流重力场强和实验的布局以及超导材料直接相关,但和提前检测到交流重力场强的峰值无关。

实验结果确定下来。

周敏华也回到了科工局的办公室,她已经收到了王浩提交的机密成果报告。

她之前还犹豫着,是不是要再去一趟西海大学,了解一下成果报告的具体信息,主要还是因为其中的信息太惊人了。

上面说通过研究出了一种元素组合,而这种元素组合,会大大提升高温超导材料的临界温度。

同时,还做出了数值说明,“能制造出100k以上的铁基或铜基高温超导材料。”

周敏华很清楚,100k以上的铁基或铜基高温超导材料代表了什么。

这个临界温度的铁基或铜基高温超导材料,可以在某些领域实现超导技术实现大规模的应用。

比如,超导磁悬浮列车可以大大降低使用成本。

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