56书库 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。

本小章还未完~.~,请点击下一页继续阅读后面精彩内容!

喜欢大国院士请大家收藏:(www.56shuku8.com)大国院士56书库更新速度全网最快。

56书库推荐阅读: 吞噬星空后传之起源大陆神话卡师:从骑士开始我有一个生命圈养器乱入一起同过窗全职法师之雷火双修主播收敛点,警察叔叔抓不过来了人在木叶!开局改造千手扉间!诸天:从玄黄大世界开始无敌艾泽拉斯的李斯特史上最强汉天子四合院:从80开始当大亨美漫之黑色守望玄学大佬又又又爆红了完蛋!我成替身了!黑科技农场精灵对战,不是过家家在死神加点修行那些年我的篮球打的也太好了我在巫师世界使用人生模拟器一两江湖之两生花平凡之路2010被豪门父母送上团综后,我爆火了海贼之我在海军当卧底时小姐只想悔婚大医无疆全球高武,我为修仙宗门弟子御虫成仙黑心大佬在末日发家致富全民诸侯时代魅魔武尊,堂堂正正开局:我被校花送入遮天一场江山豪赌:纨绔世子妃重回七七种田养娃重生从被学校劝退开始我,天煞孤星,爱好交友重生南非当警察多子多福:开局截胡徐秒云工科生的华娱三国:开局斩刘备灭吕布玄幻版:大秦我在修真界刷熟练度我的弹幕不正经诸天:被爆炸干到了尸魂界当死神从荒原而来的使者禁忌法则我在吞噬星空捡属性楼白的游戏王奇妙冒险女尊快穿之妻主是个宠夫狂彩礼被骗了,那就当个保安老祖今天塌房了吗
56书库搜藏榜: 趁女兄弟青涩,忽悠她给我生孩子吞噬星空后传之起源大陆唐人的餐桌万国争霸:开局召唤李存孝仙子,请矜持穿进赘婿爽文,我却是恶毒前妻直播科普诸天宝物,火爆全网苟在红楼从如花美眷开始迷雾之上重返79轧钢厂之工人老大哥席先生的心尖宠再造盛唐从召唤玩家开始活在四合院里的精彩人生种田山里汉,重生娇娘养包子港综,让你拿钱救人,你却成大佬仙长,请留步八零糙汉心尖宠,手握超市养崽崽合租室友竟是我黑粉御兽:其实我是原魔玩家天命唯汉战国从赵王雍开始用阿破克烈给DC世界带来光明绝世唐门之靖天斗罗我全是靠自己努力电竞大神太会撩,想跑!我在巫师世界使用人生模拟器全球游戏之我能重启副本救命!亿万影后她被妖帝搞破产了软萌女法师因为风就在那里长生从笑傲江湖开始人在超神,有套武魂觉醒石!好不容易才重生,灵骨竟被人挖了天朝驸马艾泽拉斯的任务管理员仙王退休了剑气长城三万年,你成红尘仙?在漫威的假面骑士编年使黛西在漫威世界长生蛊道:从炼出痴情蛊开始阴冥尽头火影第一深情地仙的自我修养我真不想折磨粉丝啊华娱:从神雕侠侣开始绝世唐门之天师我有九千万亿天道金星际酒馆,但是进的战锤直播相亲:赚够三千亿就收手
56书库最新小说: 我在大秦长生不死这个明星不加班从柯南开始重新做人我是导演,我不比烂我的模拟长生路我有一个修仙世界四合院里的读书人从科西嘉到第四罗马属性无限暴涨,我横压多元我在红楼改气数足坛之优雅的兽腰剑仙她以理服人遮天之问道永恒超物种玩家凡人:我,厉飞雨,属性修仙!修仙女配飞升了从海贼开始燃烧世界警察陈书逃荒不慌,她成了各位大佬的干娘大明英华红楼之剑天外来替身男友扶正记红旗招展的岁月原来是情满四合院全球觉醒:开局加入聊天群从诏狱开始修仙深渊专列不当对照组,我上家庭综艺爆红了大明嫡子吾弟大秦第一纨绔贵妃她娇又媚,疯批暴君拿命宠吾家阿囡我在九叔世界做大佬首富从货柜寻宝开始我怎么还活着?末世:从加点开始无限进化靖安侯战争领主:从厄运之地开始崛起超人的赛亚人弟弟四合院:随身一洞天家族修仙:从御兽开始崛起高武归来变成了四合院的邻居呜!重生2000,被大佬掐腰宠长生武道:从太极养生功开始御兽从零分开始灵气复苏:我编造了历史神话大国院士全民领主:亡灵的移动城堡大国军舰宋檀记事