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!

众人一听也纷纷转移目光至黎川身上,相比较手里的能量环,院士们更加关注这项科学的本身精髓,黎川微笑的欣然点头:“逆转核心录的异质结构是二元构筑单元垂直堆叠而成的,在石墨烯二维材料丰富的功能性基础上,可以实现更多的工程化操纵,它的出现就是通过控制层间扭曲角度,来调控异质结的电子结构,我在研究石墨烯的时候,在魔角扭曲的双层石墨烯中发现新的电子态,可以简单实现绝缘体到超导体的转变,由打开了石墨烯在非常规超导体的研究大门。”

“太不可思议了。”众人惊叹不已,尤其是陈院士,作为涉猎超导研究数十年的专家,这个经典难题困扰了全世界该领域的科学家数十年之久,万万没有想到会得到一个如此出人意料的简单答案。

黎川接着说道:“在实验的过程中,我发现堆叠的双层石墨烯中,电学行为对原子排列非常敏感,影响层间电子移动。我们知道,电学行为通常是有能量主导的。而我在这项研究中,单层石墨烯内原子间电子移动有关的能量在eV量级,而在层间的电子移动涉及的能量量级最多达到惊人的千级meV。”

“想要揭开这个谜题,我认为对称性是关键!”

陈院士不由得点点头,对于结构高度有序的单层石墨烯而言,电学性能取决于对称性。

黎川道:“为此,我制备了逆转扭曲的双层石墨烯,通过电子之间的相互作用来控制整个体系下的电子态。逆转产生的错位使得石墨烯层中的电子能带结构不再对齐,于是单胞变大了。”

“后来的观察发现,扭曲的双层石墨烯会产生两种全新的电子态。一种电子态是Mott绝缘体态,来源于电子之间的强排斥作用,另一种就是超导态,来源于电子之间的强吸引作用而产生零电阻。”

“也就是当旋转角度<1.05°时,扭曲的双层石墨烯中垂直堆叠的原子区域会形成窄电子能带,电子相互作用效应增项,从而产生非导电性的Mott绝缘态,在Mott绝缘态的情况下加入少量电荷载流子,就可以成功转变为超导态。”

在场院士们都是真正的大拿,黎川简要的解析了一番,众人便理解了,可也架不住心中的惊叹。

原来如此!

这个四个字是一众院士们心中的第一反应,科学就是这么神奇和美妙,当初石墨烯被发现的时候,就是两名科学家用一个胶带撕出来的,也被津津乐道的称之为用胶带撕出了一个诺贝尔奖。

一众院士忘乎所以的与黎川讨论学术时,一边的郑嘉华全程懵圈。

不明觉厉!这是他的心里感受,郑嘉华发现自己跟一群“学神级”存在待在一块,完全插不上话,只能像是木头人一样呆在一边默默无言。

……

在接下来的一个月时间里,国内的几大飞机设计研究所也派遣了一支技术调研团队来到了华盛科技,目的就是为了过来论证黎川的报告中提到战机的关键性技术难点——发动机。

航空发动机可以说是一直被困扰着的一大技术难点,因为航空发动机需要在高温、高压、高速旋转的条件下运作。

以罗尔斯公司的A380生产的发动机为例,起飞时,4台发动机可以产生近18万匹马力,相当于上千辆普通家用轿车的动力,其内部的最高温度在1700摄氏度以上,大大超过了发动机涡轮叶片镍基合金的熔点。

同时,发动机内部的压力达到了50个大气压,相当于三倍蓄满水后三峡大坝底部的压力,涡轮叶片就像是一个冰块,在高温熔炉中旋转,上面还挂着四辆奔驰轿车。

这些对于发动机叶片、轴承的材料的要求达到了极致苛刻的要求,恰恰国内在基础材料领域有着巨大的短板,尽管随着华盛科技的诞生,石墨烯的诞生在基础材料领域得到了前所未有的发展,但全新的技术升级不可能一蹴而就。

让人万万没有想到的是,华盛科技确切的来说是黎川又不声不响的超越了全世界,基于纳米科技应运而生的N4单元架构成为了目前人类已知最强的材料。

利用N4单元架构的纳米材料制造的航空发动机,综合各项性能都是让各大飞机设计研究所如梦如幻一般,不过黎川并没有把这项纳米科技拿出来展示,很简单,因为这涉及到了幽灵国际的相关问题,那些人造人超级战士还有大量的武装技术配备都是由N4单元构造的纳米科技支撑着核心模块。

黎川也不敢保证将来幽灵国际公之于众后,在外活动的时候能够做到万无一失,这要是万一被捕获了一个人造人或者被击落了一架战机,然后查出了相关的纳米科技,这会带来非常之多且不必要的麻烦。

尽管最好的科技不能拿出来,但也并不是一筹莫展,这不是还有“万能”的石墨烯材料嘛,尽管不能与N4单元架构的纳米材料相媲美的,但也依旧是代表了材料学科的前沿领域。

除此之外,在发动机引擎推进方式上,黎川采取了纳米尖兵的助推器原理进行改进,决定以此为基点开发一套电推引擎,这样就能滴水不漏了,技术革新升级都能找到源头。

实际上,黑甲上的电推引擎已经发展到了第四代并且应用了进去,第五代引擎技术也在升级的日程计划上,到时候便能真正的做到在太空与地表来回穿梭。

这段时间,国内各大知名的顶尖研究机构、研究院和“国家队”企业频繁往来华盛科技总部,支援华盛科技,消息也是没能躲过媒体的眼睛。

尤其是外媒,对此表现出了高度关注,因为他们发现几乎都是代表了这个国家在各自科技领域的金字塔级别的存在,种种迹象都表明华盛科技有大动作了。

一时之间,也是猜测不断,众说纷纭。

不过,外界的声音并未能影响到黎川他们,随着时间推移,又过去了一个半月,黎川提交的报告经过上级全方位谨慎的综合分析评估,终于得到了的正式回复。

同意了!

……

UU阅书推荐阅读:在日本当老师的日子末日重来没想到剧情也变了末日战争降临神秘世界的危机与发现末世,我靠双系统封神快穿之我成了系统开局十只骷髅,我杀穿末世原神,永恒的守护拥有荒古肾体的我,末世无敌了魔方世界:末世困兽诸天大道图全球末世:开局觉醒吞魂天赋在末世里冷血亿点没问题吧末世舰娘保持缄默星际历险记从梦见末世到打造幸存者基地文字游戏入侵现实末世:女神校花带我环游世界终极吞噬进化末世大咖深渊降临:我以愤怒筑起末世神坛末路:道尽途穷全球提升计划深空行者微尘,即墨星区着末日我在尸群当中睡大觉末世财阀:开局被重生女主倒贴末世重生之换个老公星空下的残响重生末世找爸妈末世骄雄星海缥缈记末世天灾:先从暴雨开始重生末世之我哥是反派开局就送狗熊岭?末世,不带怕的高温末世,三宫六院不算什么末世系统:心灵终结超级科技大亨文明模拟:迷失舰队当丧尸开上机甲变成丧尸了,空间有何用?末世:从仙帝开始末世抽取轮盘末世:开局一把喷子打爆丧尸造星无敌从火影开始末世开局:傻了,我是超级大反派四合院:我娶于莉闫解成来送大礼星海骑士:无名小卒
UU阅书搜藏榜:微型世界:开局灭了一国糟了!1999年的事情瞒不住了快穿之拯救小娇妻穿越原神后魈自愿和我回家我又又恋爱了末日重生:我选择拯救世界全球求生:开局一座避难所全球降临之雪国求生天瞳术美漫也有妖气我编的百科词条成真了源力大时代最终之自我救赎末世:想要变强?唯有囤积女神!当学霸开了科技移动城佣兵协议末日:从学生到黑夜主宰诸天:开局一座明朝时空门万界第一纨绔星痕末世重生后要种田修仙登顶银河人生赢家金古武侠赋废土世界:从拾荒机器人开始单独降临:七十亿副本求生九叔之我竟然是秋生修神之至尊之道快穿:宿主她危险又撩人末世丧尸女王:男神,来撩!咒术法师逆转快穿:男主求攻略韩娱之大梦想末日求生:苟住别浪狗腿子切开是黑的捡个星际元帅当老公穿越诸天西幻网游之贼倾天下哇酷阿玛的搞笑小故事独独不说喜欢你某超赛亚人的世界之旅启灾厄末世重生:我成为了末世最强领主热血格斗家诡眼迷踪平凡末世路灵魂快穿:病娇男主你有毒我的命运改变器末世究极基地
UU阅书最新小说:预见天灾:全民开启空间求生序列:旧日君临末世,病娇大佬是个绿茶恋爱脑!加入无限游戏后,我天天寻宝空域人间末日游戏:危机四伏开局SSS级楼区,舞蹈校花请进仰望星河:地球少年的王者之路我在末世猥琐成长重生末世:我抢了女神的金手指天灾不慌,安安我靠无限仓库躺平穿越到星际文明世界白手起家末世之林萌崛起星际:序列抢夺极寒天灾我有无限回档能力末世种田:全家重生在废土迷雾围城:我能加点叁点壹肆智械之墟重生末世:金鳞逆世,百家争鸣末世轮回转世之前世爱人都爱我末世降临,开启怪兽纪元我在末世中以杀证道登临万界之巅末世娇宠五位大佬爱惨了我末世游戏血脉继承:我乃冰火双凤末日时钥外星人能不能在强大点?地星危机美食?这不是专业对口嘛!寒冰末世:我拯救了无数极品女神时空的之锁星域凡界莲花楼一念莲花朋克养生之末日救赎星际之救赎建筑师的末日奇妙之旅我们玩生化危机,你轰炸地球?后悔:没想到回来后却是被丧尸追宇宙爆炸,我竟然能修炼了深空:回到原点帝国魔女的指挥官我在冰原种西瓜末日:从学生到黑夜主宰从小人物干到创世神末世生存:保护我方家主大人末日不囤物资之创世传说在末世之中,蝶变史上前摇最长末世文!当普通人获得外挂末日逆袭:暗夜绝杀