UU阅书 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!

在等钱老的这段时间。

刘阳也没闲着,把可控核聚变的完整版也抄了出来。

之前自己做的只是简易版,现在各种条件具足,是时候拿出完整版了。

考虑到可控核聚变原材料的因素,刘阳还是选择了氘氘聚变的反应模式。

无穷无尽的大海里氘含量简直是取之不尽用之不竭。

用之作为核聚变的原料真的是再合适不过了。

小型的可控核聚变反应堆无论是放在船舶、飞机、潜艇这样的平台上。

还是放在地面作为民用供电那是绝对足够了。

大不了多装两个就是了。

可控核聚变相比“蝗虫无人机”难度就大了不少。

就算刘阳给了可控核聚变的全部详细图纸,如果只是这样的话。

凭目前的人类科技还是没办法做出来的。

除非只是制作之前魔都科技学院3号楼里的简易版。

要制作能长时间保持稳定运行的可控核聚变装置,绕不过去的就是材料。

各种各样的新型材料。

比方说低维材料。

所谓的低维材料,简单来说就是将自然界中的三维态材料,通过技术手段压制到更小级别的厚度。

比如压制到原子级厚度,那么得到的就是二维材料。

二维材料的概念源于20世纪对材料稳定性的理论争议。

1966年有理论物理学家提出二维晶体在有限温度下无法稳定存在的论断。

但是2004年,曼彻斯特科学家用胶带剥离出单层石墨烯的实验,改写了这个论点。

这就是人类社会的首个二维材料,原子级厚度的石墨烯。

石墨烯实验的成功验证了二维材料的可行性。

于是后面就有了对二硫化钼、氮化硼等层状材料的剥离实验。

不过石墨烯、二硫化钼、氮化硼等本身就是层状结构体系。

他们的三维形态本身就是一层一层堆叠起来的,就好比千层饼一样。

层内是依靠共价键、离子键或者说金属键来结合。

而层间依靠的是相对微弱的范德华力。

所以这种层状结构体系的材料相对比较容易剥离,从而实现材料的二维化。

只不过在人类已知的材料体系中97.5%的材料都是非层状结构的。

如何制备这些材料的低维形态?

尤其是金属,金属的原子在任何方向都是跟周围原子有强金属键相互作用的。

形成的结构是一种强金属键的三维致密网络。

若想实现金属的低维化,简单来说就是要把整个金属结构压平,而且还不能压散。

假如一张3米见方的金属薄板,制备成原子级厚度的二维金属化。

这张二维金属平面,能铺满整个燕京。

材料的低维化,会引发材料的质变。

单原子材料会在光学、电学、力学等领域表现出与三维本体完全不同的优异特性。

也就是说在不同的尺度,材料会有呈现完全不同的物理性质。

载流子迁移率、导热系数、极致的力学强度、比表面积等等。

同样的材料在三维状态下和低维状态下的表现截然不同,甚至有的参数天差地别。

比如将铜从三维状态,制备成原子级的二维态金属。

导电性会比铜在三维状态下高3倍。

因为电流只能在一个原子厚度的平面中传播,而不是像以前那样上下乱窜。

只有单原子厚度,自然就相比三维态下的多原子厚度的电阻要小。

损耗更低,电流流速也更快。

这还只是铜形态改变导致的材料物理性质的质变。

三维金属引领了人类文明的铜器、青铜和铁器时代。

但是若想将人类文明推动到下一个阶段。

低维材料是绕不过去的门槛。

目前人类在低维材料的研究龙国走在了最前列。

已经实现了对三维金属的二维态的大规模制备。

任何一项新技术要从实验室中走出来,最后转化为生产力。

工程化就是必须要通过的一道关卡。

这就是从科学,到技术,再到工程落地的残酷现实。

比如,科学家在实验室里使用激光蒸镀出几平方厘米的原子级薄片。

就好比是用钻石切割机,雕刻出了一根牙签,它的精度当然会非常高。

但是一旦考虑成本,就非常不合算了。

2万美刀一克的造价会导致它没有任何市场价值。

所有真正改变世界的产品都要经历从科学发现,到技术论证,再到工程化三个过程。

也就是从实验室到生产车间,最后到超市货架。

工程化就是要解决新技术能否大规模生产和制备。

如果能大规模制备和生产之后能不能获得稳定的产品。

其中最重要的是不是能够用可控的成本去大规模的生产。

不解决工程化的问题,再新的科技也无法转化为生产力。

2025年3月龙科院的物理研究所就成功的解决了二维金属工程化的这个难题。

实现了人类社会首个原子级二维金属材料的大面积制备。

生产出来的原子级二维金属, 整个厚度为0.1纳米的单原子层金属(相当于头发丝的二十万分之一)。

安德烈.盖姆和科斯提亚.诺沃肖诺夫,两人是研究单原子材料的科学家。

只是把用胶带粘在纯度很高的石墨材料上。

然后撕下来,就得到了单层原子的石墨烯,也就是石墨的的二维状态。

凭此二人就获得了2010年的诺贝尔物理学奖。

解决不了工程化的难题,石墨烯就没办法真正转化为生产力。

目前的石墨烯生产中。

微机剥离法效率低,气相沉积法成本高不说,能沉积出多少层的石墨只能看天意。

外延生长法和氧化石墨还原法在大规模生产时面临质量控制的困难。

所以十几年过去了,石墨烯的量产还遥遥无期。

这次龙科院物理所是已经解决了工程化问题才发表的学术论文。

龙国科学家真的非常厉害。

本来低维材料就是刘阳一个主要用功的方向。

材料问题解决了,很多设计才能实现。

既然二维金属的量产已经实现。

刘阳决定把科技树中更多的二维材料生产工艺抄出来。

针对不同的材料采用不同的生产工艺。

可以节省物理所的研究时间,把注意力放到多种材料的二维制备上来。

已解决各行各业以新换旧的问题。

尽快的把新材料在龙国的各行各业中快速的推广运用起来。

UU阅书推荐阅读:隐姓埋名二十年,崛起先杀白月光捡回家的班花太黏人,我遭老罪了全能少女UP主人在家中坐,萝莉天上来重生后,我只想混娱乐圈桃运修真者漫漫修真路,一人独登仙陌上花开为君归前男友爆红后我被迫官宣了深山林场:重返83打猎发家妖女满堂?明明是仙子忠诚!重生之学霸无双头顶青青草原,老实人的憋屈重生全民转职:开局觉醒反社畜技能爆宠甜妻:总裁,坏死了!让你带娃,你给我科技整活?这个残王我罩了甜心攻略:我和国民学姐超甜cp都市重生:我在七日世界刷神宠绍宋之后绝品高手混花都四合院:开局先打断何雨柱的手直播科普帝皇铠甲,国家疯狂打榜夭寿啦!怎么友谊又变质了?邻家姐妹竟是情敌重生之都市大神开局挖到尸体,直接觉醒系统封少的掌上娇妻重生高中时代:许你人间繁华带着房子穿女尊最强兵王重出江湖我的功法来自一万年后名门俏医妃光之巨人:我就是旧日支配者爱情公寓之顶层精英这一世,再也不当好哥哥了疯了吧!你管这叫务农?诸天影视:从照顾战友遗孀开始农家有儿要养成难道你还想建国开局获得系统,我被美女们盯上了超级至尊吹牛系统狐妖:再续前缘神秘复苏:只有我知道剧情异能狱警,不稳绝不出手开局成为世界之主穿越诸天开局签到厨神秘制灌汤包穿越到古代双修无敌归来誓言反噬我只想过的平静一些啊!
UU阅书搜藏榜:小楼大厦大国中医潇洒离婚后,她藏起孕肚成首富!予你熠熠星光小祖宗她是顶流大佬的心尖宠平淡的水乡生活绑定慈母系统后,我摆烂了凰妃逆天下玄学大佬被乖兮兮的奶狗缠疯了林域守从长征开始:十军团的绝境血路接单相亲,美女总裁赖上我直播打假,开局800页保险护体我和我姐一起穿越了魔族少年闯人间四合院:从逃荒开始逆天十八线艺人搞副业,天天跑警局穿书:我被疯批反派夜夜盯到腿软小市场住手!这不是游戏世界!才女清照权斗觉醒时代:我的队友全是觉醒女神神豪花钱系统!医品嫡妃:娇宠偏执摄政王重生之寒门吝啬媳八零后少林方丈史上最强斩妖师道吟重生黑客女王:冷少追妻忙第99次心动娘亲有点拽我家有只九尾狐腹黑竹马:小青梅,吃不够!被团宠成顶流后,她掉马了最强老公:独宠软萌小甜妻圣灵魔法师绝品医妃:误惹腹黑王爷顶流宠妃倾天下总裁老公惹不得我是修士,你们怎么跟我玩修真到异世求求你出道吧穿越后我靠混吃等死苟成了终极大佬慢穿之璀璨人生蚀骨婚情:前夫,请止步人在终极,开局时空之子美人犹记总裁三观不太正五行天
UU阅书最新小说:我带小萝莉找上门,校花无痛当妈尚书千金投井后通灵?全京城慌了神医农女:我靠种田富甲天下踏出女子监狱后,三千囚徒誓死追随都市:女儿重生后,我成互联网教父了重生08:从拿下极品校花开始重生70,从给妻女煮碗白粥开始仕途风云:升迁消失三年回归,九个女总裁为我杀疯了大国军工:重生1985,为国铸剑SSS警报!真龙踏出女子监狱!大国房枭重生归来,我是战神也是首富女子监狱归来,我无敌于世知青下乡:从当赤脚医生治疗中风开始召唤之王:我手搓九星大魔神,你哭什么捡漏我是认真的,空间里全是帝王绿复读一年,你攒了7个前女友?每日情报,从洗浴中心拯救校花开始!重生七八:从上山采药开始致富重生76:觉醒空间,宠妻致富我都要疯了吧,谁家实习警察一等功挂满了神医绯途一天一骷髅,我稳坐枯骨王座职场:让你去养猪没让你日赚十个亿校花你别哭,教父来投资你断亲后,我鉴宝天师身份震惊全球暗区提现成神豪,前女友哭着求复合疯了吧,校花给我生了三个娃六零:开局拒绝扶弟魔,我逆天改命重回八零:谁说女儿都是赔钱货?督军爹爹开门,福气包来噜!锦画昭昭神医归来:十个女囚为我杀疯了!年代:重生1958神级选择:我的奖励不对劲!被分手后,我反手契约白虎校花!我!系统!懂?!全喵界都在等我破产娱乐:心动爆词条,姐你太主动了高武:替兄从军后,功劳全归他?改命来财医宝双修之我是大魔王列克星敦号舰队指挥官孤鹰惊世乱世,在尘埃中崛起契约老婆竟是冰山神医重生悍匪之快意恩仇前女友母亲怀上双胞胎,她急哭了锈色的时光