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《排球女将》与日本诺贝尔科学奖“井喷”

已有 3933 次阅读 2023-4-30 18:33 |个人分类:科学 - 艺术 - 社会|系统分类:科研笔记

一切真理开始时总是在少数人手里,总是受到多数人的压力。这是一个规律。

一万年以后,先进的东西开始也还是要挨骂的。

真理只有一个,而究竟谁发现了真理,不依靠主观的夸张,而依靠客观的实践。

不是由于有意压抑,只是由于鉴别不清,也会妨碍新生事物的成长。

客观规律是客观的;独立于人而客观存在。

   基础研究是科技创新的源头。很多“卡脖子”技术问题,根子是基础理论研究跟不上,源头和底层的东西没有搞清楚。

九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。

我劝天公重抖擞,不拘一格降人材。

                       

排球女将》与日本诺贝尔科学奖“井喷”

                       

排球女将:  燃えろアタック

小鹿纯子:  小鹿ジョン,  Kojika Jyun

野田花子:  野田花子,  Nota Hanako

                                      

白川英树:  白川英樹, しらかわ ひでき, Hideki Shirakawa

田中耕一:  田中耕一, たなかこういち, Koichi Tanaka

赤崎勇:  赤﨑勇, あかさき いさむ, Isamu Akasaki

天野浩:  天野 浩, あまの ひろし, Hiroshi Amano

中村修二:  中村修二, なかむら しゅうじ, Shuji Nakamura

吉野彰:  吉野 彰, よしのあきら, Akira Yoshino

                      

一、偶然发现

野田花子 Nota Hanako 11_副本.jpg

图1  野田花子 Nota Hanako

   野田花子在发球中无意中打出的高抛旋转球(高抛发球)。在《第五十八集 小试锋芒(首播 1980-03-21)》。

  

   现实中,至少日本有两次诺贝尔奖:

   (1) 2000年化学奖,白川英树,Hideki Shirakawa,白川英樹:他的学生看错了配方,误加入成千倍催化剂。

   (2) 2002年化学奖,田中耕一,Koichi Tanaka, 田中耕一:一向极为严谨的田中却犯了一个重大错误。

                                      

白川英樹博士 特別実験教室全国展開事業 00094589_副本.jpg

图2  白川英树:  白川英樹, しらかわ ひでき, Hideki Shirakawa

 https://www.museum.or.jp/storage/old/imdb/file/event/00094589/00094589.jpg

田中耕一, たなかこういち  tanaka-1_副本.jpg

图3  田中耕一:  田中耕一, たなかこういち, Koichi Tanaka

https://www.jam-union.or.jp/jamold/noubel/tanaka-1.jpg

                         

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可惜没有精力和时间,找到更原始的日文或英文出处。

感谢您给出权威的日文、英文出处!

                     

二、常规情况

   小鹿纯子的经历。

   晴空霹雳 双重晴空霹雳:旧技术的先进组合。

   晴空霹雳 ×。创新“幻影旋风”。

  

   《三体》里程心的“阶梯计划”:利用核爆产生的辐射进行光帆推进。现实中集成电路里的“浸入式光刻技术/immersion lithography technology”。

  

   小鹿纯子舍不得“晴空霹雳”,就像“普朗克定理*

   对旧事物的技术性改进,效果往往是有限度的。从新原理发明新事物,往往是更大的创新。

   《三体》里的飞船,放弃“工质引擎”,改用“辐射推进”。现实中,放弃真空管,改用固体器件(半导体,集成电路)。

             

   现实中,许多日本科学家都是这类:

(1) 2014年,赤崎勇、天野浩、中村修二,发明高亮度蓝色发光二极管。

(2) 2019年,吉野彰,开发锂离子电池。

                                             

   *注释:

   普朗克定理(普朗克科学定理):一个新的科学真理的胜利,不是通过说服其反对者让他们明白过来而实现的,而是由于其反对者最终死去,与此同时熟悉这个真理的新一代成长起来了。

                    

三、还有很多,改天再说吧

   于是打开计算机,再继续写些为正人君子之流所深恶痛疾的文字。

                               

参考资料:

[1] 新华网,2019-10-11,日本迎来“诺奖热潮” 从科学到工程获奖领域广泛

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1647076785108015536&wfr=spider&for=pc

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1647107383699397810&wfr=spider&for=pc、

http://japan.people.com.cn/BIG5/n1/2019/1011/c35421-31393287.html

[2] 人民网,2016-10-05,日本诺奖“井喷”对我国的启示

http://scitech.people.com.cn/n1/2016/1205/c1007-28925234.html

[3] 科学网,周程,中国科学报,2019-12-16,日本诺贝尔奖为何“井喷”

https://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2019/12/352012.shtm

[4] 周程. 社会环境对日本新世纪诺贝尔科学奖“井喷”的贡献[J]. 科学与社会, 2019, 9(4): 16-28. 

http://cnki.cgl.org.cn/KCMS/detail/detailall.aspx?filename=kxsy201904003&dbcode=CJFD&dbname=CJFDTOTAL

https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/kxdshdyx201904003

[5] 新华网,2016-10-24,在日华人科学家点评日为何屡获诺贝尔奖

http://www.xinhuanet.com/world/2016-10/24/c_129334629.htm

   王波在筑波大学读博士时,认识筑波大学的诺贝尔化学奖得主白川英树教授。他说,在得奖之前,白川教授在筑波大学可以算是默默无闻,退休后连一张办公桌都没有保留。就在他退休半年后获得了诺贝尔奖,筑波大学才给了他一个名誉教授职称。王波说,日本科研人员非常有专注精神,能够在一件事情上精益求精。

[6] 吴长勤. 导电塑料的发现和发展──从2000年诺贝尔化学奖谈起[J]. 世界科学, 2000, (12): 23-24.

https://worldscience.cn/qk/2000/12y/jrqmx/622898.shtml

   70年代前期,日本化学家白川英树教授用一种新的方法合成了黑色聚乙炔薄膜。一次,他的学生看错了配方,误加入成千倍催化剂,结果令人大吃一惊,合成了漂亮的银色薄膜。

[7] Hideki Shirakawa, The Nobel Prize in Chemistry 2000

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2000/shirakawa/facts/

[8] 新华网,2019-03-20,最新研究:只需几滴血,能提前30年预测阿尔兹海默症

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1628477537440926132&wfr=spider&for=pc

[9] 沈楠,徐飞. 田中耕一:从小人物到诺奖获得者的自我救赎[J]. 自然辩证法通讯. 2023, 45(04): 116-126.

http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7109336171&from=Qikan_Search_Index

   1985年2月左右,田中开始对维生素B12(分子量为1350)进行测试。在进行样品预处理的时候,实验操作一向极为严谨的田中却犯了一个重大错误:他把甘油误当作丙酮与金属超细粉末混合在了一起。

[10] Koichi Tanaka, The Nobel Prize in Chemistry 2002

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2002/tanaka/facts/

[11] 燃えろアタック, 東映チャンネル  (燃烧吧攻击,东映频道)

https://www.toeich.jp/program/1TT000003153/202304

[12] 2022-01-20,浸入式光刻技术/immersion lithography technology/谢常青,中国大百科全书,第三版网络版[DB/OL]

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=124492&SubID=99057

[13] 赤崎勇:  赤﨑勇, あかさき いさむ, Isamu Akasaki, The Nobel Prize in Physics 2014

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2014/akasaki/facts/

[14] 天野浩:  天野 浩, あまの ひろし, Hiroshi Amano, The Nobel Prize in Physics 2014

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2014/amano/facts/

[15] 中村修二:  中村修二, なかむら しゅうじ, Shuji Nakamura, The Nobel Prize in Physics 2014

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2014/nakamura/facts/

[16] 吉野彰:  吉野 彰, よしのあきら, Akira Yoshino, The Nobel Prize in Chemistry 2019

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/yoshino/facts/

                                                                                

相关链接:

[1] 2020-08-12,[命名建议] “新华网”聘用制危害科技原创定理?

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1246066.html

[2] 2023-03-22,[讨论,备课?三体] 针对性的个性化专用技术:貌似产生超越性的新能力?

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1381439.html

[3] 2022-12-28,[?] 《三体》随笔:火龙出水、飞空砂筒,空气动力学

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1369528.html

[4] 2022-12-07,[?] 《三体》随笔:章北海:有选择地忽略科学

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1366900.html

[5] 2022-11-17,[?] 《三体3:死神永生》:最有威力的武器是宇宙规律,甚至是数学规律

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1364150.html

[6] 2022-11-07,[?] 《三体3:死神永生》:章北海

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1362725.html

[7] 2022-11-19,[?] 《三体3:死神永生》:科学技术里的真理竟然也需要用武力来捍卫?

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1364445.html

[8] 2021-08-10,[求证] ASML 腾飞的技术原因是什么?【immersion system】

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1299147.html

                         

[9] 2022-09-12,[猜想] 日本“食育”与诺贝尔科学奖井喷

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1354999.html

[10] 2021-08-27,[小资料] 日本政府2001年制定“50年内30个诺贝尔奖”计划时,至少16人已完成诺奖成果

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1301697.html

[11] 2020-08-14,感叹日本人的智慧,真正的智慧!

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1246340.html

[12] 2020-06-24,寻找共性:兴旺时期的贝尔实验室,和日本诺贝尔奖井喷

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1239188.html

[13] 2019-11-02,[求证] 关于“日本人的包容心,中国人的责任感”

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1204589.html

                                  

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IP: 202.113.11.*   回复 | 赞 +1 [9]杨正瓴   2023-10-13 00:30
Japan Data

Japan’s Nobel Laureates
Society Science Technology Oct 6, 2021

https://www.nippon.com/en/japan-data/h00304/
IP: 202.113.11.*   回复 | 赞 +1 [8]杨正瓴   2023-10-13 00:30
2001-03-30
内閣府 Cabinet Office, Government of Japan, 第2期科学技術基本計画 本文

https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/honbun.html

   具体的には、例えば、投資に見合う多数の質の高い論文が発表され、国際的に評価の高い論文の比率が増えること、ノーベル賞に代表される国際的科学賞の受賞者を欧州主要国並に輩出すること(50年間にノーベル賞受賞者30人程度)、優れた外国人研究者が数多く集まる研究拠点が相当数できることなど、世界水準の質の高い研究成果を創出し、世界に広く発信することを目指す。
IP: 117.152.81.*   回复 | 赞 +1 [7]晏成和   2023-5-1 18:30
《排球女将》与日本诺贝尔科学奖“井喷”,好像没有必然联系。
回复  刘庆宽,2019-10-11,又有日本人获诺奖!扒一扒这所诺奖最多的大学 精选
https://wap.sciencenet.cn/blog-63255-1201481.html
        
1. 没有大团队
2. 师生接触密切
3. 教授始终在科研一线
4. 不急于出成果
5. 不跟科研成果挂钩的薪资政策
6. 时间安排的规律性
7. 人情淡如水
8. 教授的公平性
9. 不放过细节的严谨性
10. 普遍的加班习惯
11. 根据身份明确的分工
2023-5-1 20:501 楼(回复楼主) 赞 1 +1 | 回复
回复  这11条有非凡的指导意义,这才应该是你正文的核心。
杨老师是在戏娱我等傻人
2023-5-2 13:592 楼(回复 1 楼) 赞 +1 | 回复
回复  惭愧!
《排球女将》里有类似的态度或精神。
2023-5-2 16:143 楼(回复 2 楼) 赞 +1 | 回复
IP: 120.239.75.*   回复 | 赞 +1 [6]曾杰   2023-5-1 11:20
从古代中国到当代日本,这是同一个中国文化传统的工匠(一件事大师https://mp.weixin.qq.com/s/R254Dezv8ePd-lwK9ZixYQ的精益求精)精神,也可以说就是李约瑟难题的第一问。
李约瑟难题的第二文,则是文艺复兴之后的西欧诞生了近代科学 - 这就是一个不同于东方的西方哲学体系。
参见 - 科学中心必须具备的三个条件https://blog.sciencenet.cn/blog-1015-1384909.html(评论1)。
回复  李约瑟难题的两问https://mp.weixin.qq.com/s/gOzmdl6JQ9GpLhOFkGAbsQ - 在宋朝https://mp.weixin.qq.com/s/KxeXRoMdFqA8WDnG_wEPow之后,意大利文艺复兴,人生哲学https://mp.weixin.qq.com/s/HMtx_vqJB28N2hc9NBa1wA与自然哲学,才开始走到了一起。
2023-5-1 13:501 楼(回复楼主) 赞 +1 | 回复
回复    
2023-5-1 15:482 楼(回复楼主) 赞 +1 | 回复
回复  李约瑟难题https://blog.sciencenet.cn/blog-1341506-1427027.html
- 第一问https://blog.sciencenet.cn/blog-829-1420820.html
日本,为何频繁获诺奖和制造技术世界一流?
​在根本上,就是传承了中国明朝及之前的工匠精神和文化传统。
- 第二问https://blog.sciencenet.cn/blog-3032375-1430830.html
中国明朝之后,近现代科学为何诞生在查理曼文明的西欧?
​在根本上,就是两类传统的结合 - 东方的技术传统与西方的哲学传统。
2024-4-24 12:103 楼(回复楼主) 赞 +1 | 回复
IP: 202.113.11.*   回复 | 赞 +1 [5]杨正瓴   2023-5-1 01:03
島津 田中耕一
田中耕一(中心研究者/島津製作所 田中最先端研究所 所長)

https://www.shimadzu.co.jp/aboutus/ms_r/archive/jp/message/tanaka/
IP: 202.113.11.*   回复 | 赞 +1 [4]杨正瓴   2023-5-1 01:03
世界の化学者データベース
白川英樹 Hideki Shirakawa

https://www.chem-station.com/chemist-db/archives/2009/01/-hideki-shirakawa.php
IP: 202.113.11.*   回复 | 赞 +1 [3]杨正瓴   2023-4-30 21:19
[7] 杨正瓴. 关于“互容”概念的意义. 南京: [J]电工教学, 1995, 17(4): 35-39.
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DQDZ199504010.htm
https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/QK199500046092
https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44YLTlOAiTRKjkpgKvIT9NkGsvn6cq9Bo1v0Y0kE8YNH4dpF0khzHXDV86rEbGNPkKtcts8H3HodOG0OA-qoupw&uniplatform=NZKPT
  
[8] 杨正瓴. 一种新型集成电路概念——串音计算. 北京: [N]中国科学报, 2019-08-15, 第7版 信息技术.
http://paper.sciencenet.cn/dz/dzzz_1.aspx?dzsbqkid=33013
http://paper.sciencenet.cn/dz/upload/2019/8/201981505629684.pdf
https://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2019/8/348727.shtm
IP: 202.113.11.*   回复 | 赞 +1 [2]杨正瓴   2023-4-30 21:19
[3] Shunli Ma, Tianxiang Wu, Xinyu Chen, Yin Wang, Hongwei Tang, Yuting Yao, Yan Wang, Ziyang Zhu, Jianan Deng, Jing Wan, Ye Lu, Zhengzong Sun, Zihan Xu, Antoine Riaud, Chenjian Wu,  David Wei Zhang, Yang Chai, Peng Zhou, Wenzhong Bao. An artificial neural network chip based on two-dimensional semiconductor [J]. cience Bulletin, 2022, 67(3): 270-277. (2022) |
doi:  10.1016/j.scib.2021.10.005
https://www.sciengine.com/SB/doi/10.1016/j.scib.2021.10.005
   
[4] 温娟, 黄鹤鸣, 王哲, 郭新. 基于离子型忆阻器的神经形态系统: 从材料、器件到芯片[J]. 科学通报, 2022, 67(11): 1054-1071.
doi:  10.1360/TB-2021-1072
https://www.sciengine.com/CSB/doi/10.1360/TB-2021-1072
  
[5] 宋继强. 智能时代的芯片技术演进[J]. 科技导报, 2019, 37(3): 66-68.
doi:  10.3981/j.issn.1000-7857.2019.03.010
http://www.kjdb.org/CN/abstract/abstract15236.shtml
   
[6] 宋德生. 信息革命的技术源流[M]. 成都:四川人民出版社,1986-04.
IP: 202.113.11.*   回复 | 赞 +1 [1]杨正瓴   2023-4-30 21:19
真空管 → 晶体管、集成电路 → “半电路、半电磁场”电路 → ……
  
回首百年信息技术的历程,不难发现上面的规律性和推断。
   
[1] 王阳元. 掌握规律,创新驱动,扎实推进中国集成电路产业发展[J]. 科技导报, 2021, 39(3): 31-51.
WANG Yangyuan. Solidly promoting the integrated circuit(IC) industry of China: Mastering law and adhering to innovation. Science & Technology Review, 2021, 39(3): 31-51.
doi:  10.3981/j.issn.1000-7857.2021.03.002
http://www.kjdb.org/CN/Y2021/V39/I3/31
  
[2] 刘晨晨, 张志勇. 碳基CMOS集成电路技术: 发展现状与未来挑战[J]. 中国科学: 化学, 2021, 51(11): 1457-1473.
doi:  10.1360/SSC-2021-0075
https://www.sciengine.com/SSC/doi/10.1360/SSC-2021-0075

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