对于这个最终目的,萧易早就已经跃跃欲试了。
碳解图研究了这么个把月,为的可不就是这件事情嘛!
不再废话,开始动手。
先明确一点,能够抵抗高能中子和高温等离子体的材料,其原子与原子之间的化学键强度是相当重要的。
而共价键,无疑是个选。
这也是为什么碳复合材料能够成为选项之一,便是因为碳和碳之间的化学键就是共价键。
其次,致密性也比较重要,第一壁材料越是致密,也就越是坚固,同样的,也就能够更有效地去抵挡住高能粒子的冲击。
此外还有相当重要的热导率,如果一种材料能够在极短的时间内就将热量传递出去,其自然也就越适合成为第一壁材料。
除了这些条件之外,还有包括机械强度以及化学稳定性等一些要求。
总而言之,第一壁材料绝对能够称得上是在所有材料中都属于登峰造极的一种。
确定了这些重要的条件之后,萧易开始设计结构。
拥有了碳解图,他可以很轻松地就设计出理论上能够存在各种的碳结构,然后再利用计算机模拟出在这种结构下的碳的性质。
当然,再加上他的关键大杀器:材料掌握,就可以十分轻松地将这种物质给合成出来。
就这样,时间悄然过去。
……
另外一边,随着这篇论文上传完毕,出现在了他的个人网站上后,不出所料的,很快就被人们现了。
这段时间,关于孔径加现象的讨论可丝毫没有停下,仍然有相当多的人在讨论这件事情。
而虽然被推出去接受采访的人是刘晓东,但作为众所周知的关键,萧易当然也还是人们关注的热点人物。
于是乎,在各种宣传、转之下,他的这篇论文很快地又在学术界内传开了。
而这一次,就不仅仅只是物理学界关注了,化学界和材料学界也都表示了关注。
实在是这篇全部内容2o页,正式内容仅有12页的论文,看上去有点太不得了了。
……
英国,曼彻斯特大学,石墨烯研究所。
一间办公室内,安德烈·盖姆正在自己的电脑上看着论文。
石墨烯研究所,顾名思义就是专门研究石墨烯的。
作为一种拥有着许多神奇性质的材料,石墨烯很早就被科学家们现了它在工业应用上的许多前景。
尽管如今已经2o年过去,其还并没有得到大规模的运用,但不可否认的是,它确实始终是位于科学界前沿的热门材料。
不然的话,它的现者也不会就那样获得了诺贝尔物理学奖。
而安德烈·盖姆,就是石墨烯的现者。
当年他和他的学生康斯坦丁·诺沃肖洛夫就那样通过胶布在一块石墨上不断地粘贴,最终现了这样神奇的材料。
所以有的时候,运气还是相当重要的。
就在这个时候,安德烈·盖姆的手机忽然响了起来,是一条hats上面来的消息。
他看了一眼,正是他当年的学生康斯坦丁·诺沃肖洛夫过来的。
安德烈·盖姆的眉头一挑,打开一看,是一个pdF文件。
随后康斯坦丁·诺沃肖洛夫又了一条消息过来:【安德烈,快看看这篇论文!天啊,我真不敢相信,碳竟然还可以这样研究!】