最早小说 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

遇事不决,量子力学,脑洞不够,平行宇宙。

这是网络上很热门的一句话,意思是遇到解决不了的事情或者疑问时,说是“量子力学”就行了。

而在材料界,其实也有一句这样的话语。

材料不够,石墨烯来凑。

石墨烯,被材料界的人称作‘全能材料’。

它是一种由碳原子紧密堆积成单层的‘二维蜂窝状晶格结构’的碳材料,具有优异的光学、电学、力学特性。在材料学、微纳加工、能源、生物医学、药物传递等几乎大部分应用领域都具有适应性和重要的应用前景。

这是一种火出圈的材料,很多普通人都知道。

当然,石墨烯材料的性能之强大,也让人咋舌。

它的强度硬度甚至超过了钻石,能达到优质钢材的百倍一块用它制成的一厘米厚板材,能够让一头五吨重的成年大象稳稳站在上面而不会塌陷折断。

再比如在透光性方面,普通玻璃的透光率只有89%左右,而石墨烯的透光率可以达到97.7%,所以肉眼下它几乎是透明的。

而如果用石墨烯制造手机电脑的电池屏幕,屏幕几乎可以随意折叠,甚至折成豆腐块放进口袋里都不影响它的性能。

在导电导热方面,目前也还没有什么传统材料可以超过石墨烯。

此外,石墨烯材料同样是目前也是超导研究领域的一大方向。

2018年的时候,米国麻省理工学的曹原和他的导师,麻省理工学院的物理学家巴勃罗·贾里洛·埃雷罗为代表的研究人员在 Nature杂志上发表论文,展示了团队在石墨烯上的研究成果。

当两片石墨烯重叠转角接近1.1°时,能带结构会接近于一个零色散的能带,导致这个能带在被半填充时会转变成一个莫特绝缘体。

而这种对堆叠的石墨烯进行旋转和充电后具有的超导性。

再加之石墨烯具有极高迁移率的电子,使其拥有可以像超导体中实现两两配对电子的可能,使其成为了研究高温超导,甚至常温超导的未来材料之一。

不过要想在石墨烯上突破常温超导,难度很大。

哪怕是在十几年后,徐川也没听说过哪个国家能制造石墨烯高温超导材料,高温石墨烯超导依旧处于实验室探索中,至于常温超导,就更别提了。

当然,石墨烯超导材料的潜力非常巨大。

一方面在于石墨烯这种二维材料,只要找到了方法,就可以像橡皮泥一样任意捏造,圆的方的长的扁的线条空心都可以。

另一边方面,就在于石墨烯材料的电流载荷能力了。

超导材料与超导材料之间亦是有区别的。

电流载荷能力越强,能提供的磁场和各种性能就越强。

而在这方面,石墨烯拥有着巨大的潜力。

这种极品材料,限制它应用的唯一原因就是工业化生产实在太困难了。

目前来说,还找不到一种能大量、稳定产出高质量石墨烯的方法。

不过对于现在来说,徐川要的并不是石墨烯材料的超导能力,他只需要石墨烯优异的物理性能来辅助提升高温铜碳银复合超导材料的韧性。

至于目前石墨烯无法大批量生产的问题,那并不是他需要头疼的问题。

如果是应用在超导材料上,小批量的制造也足够了。

如何削减成本、如何产品化、如何从中牟利,那都是工业界和商业界需要去考虑的,和他这个学者没什么太大的关系。

.......

相对比张平祥院士所说的的掺杂氧化锆原子来说,徐川更看好通过石墨烯材料作为晶须(纤维)增韧材料来弥补高温铜碳银复合材料的韧性。

因为对于一种超导材料来说,如果材料间晶构破裂,是会导致超导能隙出现缺口的,而超导能隙出现缺口,则会导致各方面的超导性能都急剧降低。

但晶须(纤维)增韧技术的核心其实要归根于材料的化学键上面去。

众所周知,绝大部分的金属材料都很容易产生塑性变形,其原因是金属键没有方向性。

而在陶瓷这类材料中,原子间的结合键为共价键和离子键,共价键有明显的方向性和饱和性。

在这种情况下,离子键的同号离子接近时斥力很大,所以主要由离子晶体和共价晶体组成的陶瓷,滑移系很少,一般在产生滑移以前就发生断裂。(高中知识,别再说看不懂了!)

这就是室温下陶瓷材料脆性的根本原因,而高温铜碳银复合超导材料的性质和陶瓷材料很类似。

但晶须(纤维)增韧技术能很好弥补这一点,当晶须或纤维在拔出和断裂时,都要消耗一定的能量,有利于阻止裂纹的扩展,提高材料断裂韧性。

简单的来理解,就是当你要掰断一根筷子的时候,在筷子上有一层薄膜,这层薄膜能吸收来自你手臂的力量,从而保持内部筷子的形状。

当然,使用石墨烯来进行晶须(纤维)增韧的具体情况会更复杂。

因为石墨烯和高温铜碳银复合超导材料的结合并不是简单的混合在一起的,它更像是一种复合材料,通过极薄的界面有机地结合在一起。

这种情况下,石墨烯中的化学键是有可能会取代铜碳银复合材料中的掺杂的碳原子键的。

徐川之所以选择使用石墨烯来当做增韧材料,也是因为考虑到了这点。

这章没有结束^.^,请点击下一页继续阅读!

最早小说推荐阅读: 顾盼生辉长生仙府,从成为龙君开始武道长生从内丹术开始海贼:从白色城镇走出的世界之王我的御兽真不是邪神我,高考落榜去当雇佣兵!我在1980年有个家中古战锤血与火夫人让我三更死首辅悍妻忙种田斩春全京城老祖宗求我当替身我真的不需要重生啊开局宇智波,穿梭在万界抗战:无限暴兵篮坛之内线摇摆人大姚就是个扶弟魔我有一把刀,出鞘即斩妖影视从被白秀珠倒追开始木叶宇智波的求生记穿越农门:恶汉的旺夫娇妻魅魔武尊,堂堂正正我在春秋不当王打造电竞大时代这个诸天有点乱!从吞噬开始穿行诸天我本无意成仙霍格沃茨万事皆三一人轮回乐园通天竹修密室生还后,我成了神诡异之主镇龙廷满级作精穿成对照组我的弟子全是大帝之资权游之进击的巨人遮天之凡体至尊重生年代之技能空间随身一个神奇空间学霸:我是天生的做题家华娱之出名要趁早灵能时代,我成了全民公敌我在人间修南天门永夜神行我能在神秘游戏里加点修仙从休妻开始废柴师妹修仙日常千金有福斗罗之开局召唤佩恩六道我的信徒模拟器
最早小说搜藏榜: 抗战:无限暴兵抗战:从奉天开始崛起!末世:我有装甲房车恐怖复苏:我,华夏守护神!玄幻:开局娶了反派大BOSS网游降临:开局万倍奖励!抗战:我!铁血少帅玄幻:开局抽到至尊骨我都成军工大佬了告诉我开学?漫威:开局扮演通天教主黄金渔夫:开局奖励一片海直播:鉴宝专家,宝友这可不兴戴啊!娱乐:我,德云大先生生存游戏:开局解锁亿万天赋!人间武圣!最强左千户我,国术宗师,开局直播金钟罩盗墓:从精绝开始抽奖!灵境行者从终极一班开始签到红楼之我不是贾政灵气复苏:开局亿万年魂环玄幻:开局伴生世界树洪荒:开局觉醒三个系统特种兵:从红海行动开始!大唐:五岁御史,开局气炸李二在灵气复苏里创造修仙功法都市:我嬴政,开局复苏杀神网游:开局亿万强化点四合院:躺平人生洪荒:开局获得了崆峒印直播:我在草原的悠闲生活大唐:我的太子身份被李二曝光了玄幻:高人,求求你快摊牌吧!妖魔复苏:开局满级五雷正法!大唐:开局传国玉玺砸核桃我丢!原来主播在修仙我的爱情公寓野蛮女友我仙王身份被囡囡曝光了我的金融科技帝国特种兵:国家防线北朝帝业盗墓:从极海听雷开始扼元神秘复苏枭雄崛起从港片开始精灵次元:开局忽悠固拉多四合院:最后的赢家西游:开局救下唐僧之母从海贼开始万界模拟都市:上流神豪的崛起人生
最早小说最新小说: 从港综开始的轮回洪荒:我苟在西方教当大佬末世,我有一座随身祭坛玄幻:舔狗反派?我反手娶了女配惊!万人迷校草她是男装大佬咸鱼穿越年代剧后卷哭重生对照组皇后马甲掉了,朕帮你捡了我在水浒招贤纳士娱乐:让你上台卖惨,没让你笑场你怎么又把副本搞坏了路人的我加载了女主修仙系统末世大佬重生,全星际跪求她种田他对玫瑰动了心我,嘉靖,万寿帝君穿书年代文女主她只想貌美如花神秘复苏之沉没世间开局圣人修为,女帝成了前妻学霸制卡师LOL:喜欢女英雄有什么错?末世:开局S级天赋,先杀圣母从平民忍者开始的火影帝女临安策这个狗头领主只想稳健叠魂国王:从牛头人耕地开始诸天道君降临我的模型能无限强化高考后,带着种子系统去参军我的球队会赢球红楼兵仙赛博大明影帝被黑,慈善曝光后全网泪目!游戏降临现实,女帝带娃追来了黑科技的大国航天我在修仙界大器晚成直播古玩城,别人捡漏你批发?我杨过之子,拐带张三丰穿越诸天从里世界入侵开始逐鹿大明:家父孙传庭半岛,宋虚势我来了轮回天盘:同时活在无限次元空间医女成了流放权臣心尖宠玄学,从古玩市场捡漏开始反向救宋,我竟成头号奸商港综:从喜剧之王开始的文娱快穿:路人甲女配她觉醒了末日游戏:开服领先一座养殖场苟在魔宗卧底修仙我在港诡苟到长生灭族之夜:扮演蓝染,暴打鼬美漫:开局发动次元战争