随梦书屋 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。

随梦书屋推荐阅读:豪婿韩三千我在霸总文里直播普法重生八零甜蜜军婚我老婆是冰山女总裁镇国战神叶君临李子染特战医王80年代剽悍土着女从996到古代文娱策划大师我家有绝世女战神商界大佬想追我战神归来叶君临都市之最强狂兵完整版最新章官缘从挂职干部开始到高位最强狂兵陈六何沈轻舞叶辰夏若雪孙怡最新章节追美高手大戏骨霸天龙帝沈浪叶辰夏若雪是哪部小说的男主角[红楼+倩女幽魂]目标!探花郎离婚后前妻成债主第二季洋哥,你还缺个助手重生之农女当自强我的绝色总裁未婚妻(又名:神级龙卫)重生之芬芳人生红楼之魔门妖女回到过去当富翁激活男神系统的我被倒追很正常吧?都市之罗小黑传奇罪鬼之证重生八零,团宠娇娇医手遮天目标!探花郎重生七零奋斗媳龙婿陆凡小说免费阅读重生88,从大山挖参开始!我智商开挂,戏耍灭世Ai帝王病弱将军的团宠田妻飒爆了最强狂兵陈6合麻衣神婿陈黄皮叶红鱼重启2008:从拯救绝色女老师开始逆袭重生八零之家有小悍妻我的老婆是双胞胎(超级兵王在都市)神级大药师我一生行善,竟觉醒万魂幡!权欲场乔梁大偶像重生七零:军妻也撩人神途纪元合约到期,我幻想跑路
随梦书屋搜藏榜:带着包子去捉鬼从陵墓中苏醒的强者大小姐偷偷给我生个娃独宠名门前妻女配升级攻略:医蛊王妃农家丑妻宋不凡的超级系统怕什么,我有无敌空间洛少霸道:娇妻哪里逃被渣后她嫁给了九千岁兵之王者契约农妃的马甲又被扒了什么流量艺人,我是实力派山村野花开神说你要对女人负责极品龙婿终极一班:重生成雷克斯重生之丁二狗的别样生活异界之学徒巫妖和步行骑士过气歌手出走半生,归来仍是巨星万古长空一朝风月重生之人渣反派自救系统高山果园炼狱孤行者转生成兽娘被神收编了陌上花开我要当影后保护校花半世浮生半世殇重生八零我每天靠败家躺赢敢霸凌我妹妹:那就杀个痛快!闹婚之宠妻如命极品警察穿越之黎明的秦重生之低调富翁他似春火燎原娱乐:表白失败后,拒绝当舔狗!小青梅她有点难追转职人皇,技能变态点很合理吧穿成癌症老头,还好我有遗愿清单前妻好可口:首席,别闹男神娇宠之医妻通灵民国,我在淞沪打造特战旅弃妃无双[综+剑三]明眸善媚都市妖孽狂兵灵启都市纪元:佣兵的平凡幻变灵气复苏:我走向无敌路他今夜又来撒野了这只皇帝会读心穿书后我渣了偏执大佬
随梦书屋最新小说: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?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枕中二十一克夏风微微,一个让人改变的夏天亮剑:背靠未来,打造最强中械师进部的人混娱乐圈是选手也是裁判剑逆乾坤重回2010,从拒绝白月光开始重生七零,我要帮父亲鸣冤昭雪让你出狱娶妻,你跑去沾花惹草?F1:开局车王教我开赛车活在民国当顺民特种兵王:我的核弹级保镖日常都市异能之凌霄传奇权力巅峰:从中医开始问鼎青云重生97:还当舔狗?世界首富不香吗!矿泉水换黄金:红五星助我暴富!校花绯闻不断,直到我也成了渣男全家被灭门,八年后王者归来重生1988:逆袭人生从宠妻开始星域巨变,全民开荒,先容我发育修真大佬的都市生活F级天赋弱?我一级一个神级技能!文娱:霸榜多年无人知,我出道即顶流开局女神拉我领证,激活奖励系统亿亿身家,从复制海鲜开始你个笨蛋!我等了你十九年啊人在工地,开局发明常温超导体!全球高武,我一个F级异能杀疯了高武:替弟从军,归来问我要军职?天才邪医都市全能霸主