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:刚重生,青涩校花投怀送抱全球觉醒:偷听SSS级校花心声手术直播间非黑即白?不,我是商业巨擘!大妆大清佳人军痞王爷,超猛的!结婚抓奸笑我傻,跪求原谅你是谁花都奇兵师妹老想撩我怎么办游戏缔造者隐姓埋名二十年,崛起先杀白月光重生之绝世武神贵妻谋后我只是个病人,别叫我天灾捡回家的班花太黏人,我遭老罪了重生80,断绝关系后我垄断了南方市场极速治愈:双修镇压道基因武道全能少女UP主我表白的人全让病娇妹妹送走了替身又如何,玄学大佬拿捏女财阀人在家中坐,萝莉天上来从1979年开始我在时代大潮里他的掌中妻重生后,我只想混娱乐圈神医狂妃今天飒爆了极品女婿秦浩工业大摸底:摸出来个南天门计划妻子背叛:摇身一变成太子灵气复苏之猫命长生做媒这一块,我谁都不服做卡牌,我可是你祖宗!桃运修真者邻家妹子爱上我重启平行人生灵气复苏:从文明书院开始漫漫修真路,一人独登仙陌上花开为君归轮回剑典盛世良后道士不想下山思归何归大唐盛世游龙前男友爆红后我被迫官宣了神算创世深山林场:重返83打猎发家妖女满堂?明明是仙子忠诚!重回高三别再错过那个傻女孩破事精英之怕麻烦的副经理
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:救赎者的轮回挽歌美利坚卧底警探,我会以德服人重生到妻女自杀那天,我扛回二十万现金极品按摩师我靠预知独自升级,速通全球诡异富婆与穷小伙的暖情微光幼龙萝莉怎么养,在线等,急!摄影:十步存一天下宝鉴穿越从东北崛起都市:我的好感度能无限提现重生豪门太子爷,女神环绕特种兵重生回到校园开局上交核聚变,能给份工作吗?开局变女生,打穿异世高武:系统晚到,36岁才是闯荡的年纪重生仙帝归来破晓时我们转向东方歃血阴阳奇术纽约1990出门捡到宝,天上掉下个凝姐姐!重生了,我想见识娱乐圈的风景从兄弟到老婆变身后我被他宠上天天赋系统带我飞风流杀手说好的美食家,你让我摆摊卖泡面?被系统强迫成为大科学家刚重生就被绿!我竟成了赘婿点亮星星的使者天道神医港娱:谈钱可以,别谈感情我的寻宝江湖:魅影密码重燃九零年代非酋之王之倒霉系统出狱即无敌,前妻跪求我复婚重回80,成功从拒绝入赘开始荒野求生:张平漂流历险记每日盲盒,我赶山打猎喂饱全家!30岁退休,回小县城吃香喝辣千鉴宝影追尾后,白富美赖在我家不走了出狱后,捡了个高冷美娇妻万界交易:开局换到六十万野山参从零开始,纵横黑暗世界顶级四代,翻手为云覆手为雨神豪:退婚后,他惊艳了全世界娱乐圈演太监,这些武功你真会啊大学没毕业我把学妹带成了钓鱼佬转职当天,我投资校花,百倍返利!投资万倍返还,开局武圣跪求当义子