529章 二次諾獎

    為了提升c01c-2的產率,沈奇等人對合成路線進行重新設計。

    其中關鍵步驟是在斷開側鏈之後、使用伯奇還原反應之前,找到一種合理有效的新方法,插入具有氫鍵給體和受體的官能團,得到產率較高的中間體。

    20世紀是有機化學飛速發展的時期,各種人名反應層出不窮,新的化合物每天都在誕生。

    基於有機化學的跨越式發展,製藥、化工等產業也進入了新的時代。

    但在今天,發明一種新的有機反應,比合成一種新化合物更困難。

    這是純粹的化學工作,是有機合成的靈魂。

    有困難,也有挑戰的樂趣。

    “沈奇反應”的假想源於一條動物實驗犬,很多偉大科學發明的最初靈感,往往是一些毫不起眼的事物。

    剛從黃河源回來,又投入化學研發工作中,沈奇的暑期過的忙碌而充實。

    10月初,到了一年一度的諾貝爾獎公佈日。

    根據慣例,瑞典皇家科學院召開了新聞發佈會。

    沈奇和夫人、女兒,在家中收看瑞典皇家科學院的直播。

    沈奇和威騰因為n-s方程的貢獻,被提名為本屆諾物的獲獎候選人。

    競爭對手有不少,沈奇的心態比較放鬆,畢竟他已經拿過一次諾物了。

    瑞典皇家科學院院長最先公佈的是生理或醫學獎,由美日科學家聯合獲得,以表彰他們在抗癌方面做出的突出貢獻。

    第二個公佈的是化學獎,由兩位物理學家聯合獲得,他們解決了一個生物學難題。

    諾貝爾化學獎被戲稱為諾貝爾理綜獎,想跨界,來競爭諾化就對了。

    直播畫面中,瑞典皇家科學院院長繼續說到:“本年度諾貝爾物理學獎的獲得者是……沈奇先生、愛德華-威騰先生!”

    “沈奇先生、愛德華-威騰先生求出了納維-斯托克斯方程的通解,對物理學起到了極其重要的推動作用。所以,恭喜二位科學家,在此邀請你們12月赴斯德哥爾摩參加頒獎儀式。”

    沈奇、愛德華-威騰兩位菲爾茲獎得主聯合攻克了一個數學千禧難題,他倆因此獲得今年的諾物。