刘浩进入实验室,有点和修真者闭关修炼差不多。
刘浩出关之时,便是芯片融合上了一个新高度之时。
整整一个月的时间,刘浩都在实验室里默默的搞研发。
石墨烯的生产,需要很多的复杂的工序。
也是超越现代科技的技术领域。
以人类现有的技术,对石墨烯的制备,有很多种方式和方法。
但没有一个技术能够做到规模化量产,因此,现阶段的石墨烯材料仍然是造价高的惊人。
而刘浩的石墨烯制备方式,就简单很多了。
只需要一台机器,这边投入石墨,那边就可以产出石墨烯。
搞的有点像流水线一样。
而产出的石墨烯,能够自动包装成袋装石墨烯材料,造价简直低到惊人。
而说道这个石墨烯有什么用,那用处可是大了去了。
石墨烯不仅是已知材料中最薄的一种,还非常牢固坚硬;作为单质,它在室温下传递电子的速度比已知导体都快。
石墨烯出现在实验室中是在2004年,当时,鹰国的两位科学家安德烈·杰姆和克斯特亚·诺沃塞洛夫发现他们能用一种非常简单的方法得到越来越薄的石墨薄片。
他们从石墨中剥离出石墨片,然后将薄片的两面粘在一种特殊的胶带上,撕开胶带,就能把石墨片一分为二。
不断地这样操作,于是薄片越来越薄。
最后,他们得到了仅由一层碳原子构成的薄片,这就是石墨烯。
这以后,制备石墨烯的新方法层出不穷,经过5年的发展,人们发现,将石墨烯带入工业化生产的领域已为时不远了。
石墨烯的出现在科学界激起了巨大的波澜。
人们发现,石墨烯具有非同寻常的导电性能、超出钢铁数十倍的强度和极好的透光性。
它的出现有望在现代电子科技领域引发一轮革命。
在石墨烯中,电子能够极为高效地迁移,而传统的半导体和导体,例如铜和硅远没有石墨烯表现得好。
由于电子和原子的碰撞,传统的半导体和导体用热的形式释放了一些能量,目前一般的电脑芯片以这种方式浪费了70%-80%的电能,石墨烯则不同,它的电子能量不会被损耗,这使它具有了非同寻常的优良特性。
不光如此,石墨烯还有一些特性,是十分难得的。
石墨烯是一种二维晶体,最大的特性是其中电子的运动速度达到了光速的1/300,远远超过了电子在一般导体中的运动速度。
这使得石墨烯中的电子,或更准确地,应称为“载荷子”(electriccharge carrier),的性质和相对论性的中微子非常相似。
石墨烯是由碳原子按六边形晶格整齐排布而成的碳单质,结构非常稳定。
其完美的晶格结构,常被误认为很僵硬,但事实并非如此。
石墨烯各个碳原子间的连接非常柔韧,当施加外部机械力时,碳原子面就弯曲变形。
这样,碳原子就不需要重新排列来适应外力,这也就保证了石墨烯结构的稳定,使得石墨烯比金刚石还坚硬,同时可以像拉橡胶一样进行拉伸。这种稳定的晶格结构还使石墨烯具有优秀的导电性。
石墨烯中的电子在轨道中移动时,不会因晶格缺陷或引入外来原子而发生散射。
由于其原子间作用力非常强,在常温下,即使周围碳原子发生挤撞,石墨烯中的电子受到的干扰也非常小。
基于它的化学结构,石墨烯具有许多独特的物理化学性质,如高比表面积、高导电性、机械强度高、易于修饰及大规模生产等。
那么这个石墨烯,究竟有什么用途呢?
大概有以下几个方面。
1、制造下一代超级计算机。
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