UU文学 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!

半小时后,程浩潜带着一个三十来岁戴眼镜的男子进入了杨林的办公室。

看到杨林,眼镜男子似乎有些紧张,一副手都不知该放哪里好的模样。

杨林笑了笑,上前道:“老程,你来了!这位就是柯桥博士吧,柯博士,您好!”

“杨总,您好!”

柯桥看起来有些激动,他也没想到自己递交的石墨烯研究所的筹划方案会这么快就被杨林看到。

虽然比起自己还要年轻不少,但对方却已经获得了普通人一辈子都不可能获得的成就,能够得到杨林的接见,柯桥显得有些激动。

当然了,这也和杨林见惯了大人物,身上或多或少沾染了某些气场的缘故。

两人笑着握了握手,杨林道:“来,我们到沙发上说话。”

白桦适时地端了三杯咖啡进来。

三人在会客区的沙发上坐定,杨林微笑道:“柯博士,我之前看了你的那份报告,石墨烯材料的前景我也清楚,不过你说成立石墨烯研究所,能说说你具体的想法吗?”

见杨林问道专业方面的问题,柯桥神色也变得郑重了起来,道:“杨总,我博士阶段就是跟随我的导师克里纳教授研究石墨烯方面的。想必您也应该了解,石墨烯一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料,作为目前已知的世界上最薄、最坚硬、室温下导电性最好而且拥有强大灵活性的纳米材料,石墨烯材料在可穿戴式智能设备、智能传感设备等领域应用潜力巨大,而且石墨烯聚合材料电池的储电能力也是市场上最好产品的三倍,用此电池提供电力的电动车最多能行驶1000公里。而其充电时间不到8分钟。”

杨林点了点头,示意柯桥继续。

柯桥道:“这次加入矩阵数码,一方面是看中了矩阵数码的发展前景,另一方面就是希望矩阵数码能否加强在石墨烯方面的研究投入。目前国内国际已经有不少大公司在石墨烯上展开了深入的研究,我想作为我国目前消费电子产业的领头羊。矩阵数码应该更加注重这方面的基础研究才是,所以我希望我们公司能成立相应的机构做这方面的探索。”

杨林微笑道:“那关于石墨烯的研究方向,你有什么建议吗?我看过相关资料,目前石墨烯的制备成本应该还很高,据说每克达到了5000块人民币以上,被称为黑色黄金。而且2004年诺沃肖洛夫他们首次制备石墨烯所采用的机械剥离法(2010年因此获得诺贝尔物理学奖)。居然是用胶带沾到石墨上将其剥离下来的,这种办法对大规模工业化生产而言简直就是个笑话。我想知道目前材料科学界对这方面还有什么研究?”

柯桥微微一愣,没想到杨林竟然也做了不少功课,而且所问的问题也相当专业。

他思考了片刻,说道:“当然。现在我们有了很多其他方法能增加产量、降低成本,麻烦是这些办法的产品质量没办法保证。”

“比如液相剥离法:把石墨或者类似的含碳材料放进表面张力超高的液体里,然后超声轰炸把石墨烯雪花炸下来。还有就是化学气相沉积法:让含碳的气体在铜表面上冷凝,形成的石墨烯薄层再剥下来。我们还有直接生长法,在两层硅中间直接设法长出一层石墨烯来。还有化学氧化还原法,靠氧原子的插入把石墨片层分离,如此等等。方法有很多,也各自有各自的适用范围。但是迄今为止还没有真的能适合工业化大规模推广生产的技术。”

杨林微微一愣,疑惑道:“这些办法为什么做不出高质量的石墨烯呢?”

柯桥道:“这样吧,杨总。我举个例子。虽然一片石墨烯的中央部分是完美的六元环,但在边缘部分往往会被打乱,成为五元或七元环。这看起来没啥大不了的,但是化学气相沉积法产生的一片石墨烯并不真的是完整的、从一点上生长出来的一片。它其实是多个点同时生长产生的多晶,而没有办法能保证这多个点长出来的小片都能完整对齐。于是,这些畸形环不但分布在边缘。还存在于每一片这样做出来的石墨烯内部,成为结构弱点、容易断裂。更糟糕的是。石墨烯的这种断裂点不像多晶金属那样会自我愈合,而很可能要一直延伸下去。结果是整个石墨烯的强度要减半。材料是个麻烦的领域。想鱼与熊掌兼得不是不可能,但肯定没有那么快。所以公司如果真的要在石墨烯领域内有所发展的话,肯定要投入巨资进行研究。”

杨林点了点头,说道:“另一个问题是关于石墨烯应用的。石墨烯一个有前景的方向是显示设备,触屏,电子纸等等。但是目前而言石墨烯和金属电极的接触点电阻很难对付,这个恐怕也是一个大问题吧!”

杨林这个问题同样属于有的放矢,现代电子产品全部是建筑在半导体晶体管之上,而它有一个关键属性称为带隙:电子导电能带和非导电能带之间的区间。正因为有了这个区间,电流的流动才能有非对称性,电路才能有开和关两种状态。

可是问题来了,石墨烯的导电性能实在太好了,它没有这个带隙,只能开不能关。

一个只有电线没有逻辑的电路,又有什么用呢?

柯桥道:“杨总说的没错,这确实是石墨烯在电子产品领域里最致命的问题。所以要想靠石墨烯创造未来电子产品,取代硅基的晶体管,就必须人工植入一个带隙,目前我们针对这个领域的研究的确不少:多层复合材料,添加其他元素,改变结构等等,不过想要真正投入应用,也必须要至少三到五年的研究才有可能实现。所以从某种角度上说,石墨烯研究是一项长期投入,并不能立即转化为利润,但它可以让我们在未来的电子市场占据制高点!当然了,如果矩阵数码放弃在石墨烯领域的研究的话,我想我会向公司提交辞呈,然后加入中科院材料所做一些基础领域的研究。”

说到最后一句话的时候,柯桥两眼一眨不眨地看着杨林,仿佛是在向对方展现自己的鉴定信念。(未完待续)

UU文学推荐阅读:星际重生:军少的异能小甜心末世废土?不,那是我的菜园子冰河时代:觉醒空间异能爆囤物资重生回末世后我又穿越了末世:藤条主宰我化身诡异,以恐惧掌控天灾星海缥缈记快穿有毒:高冷BOSS撩不动抛夫弃子,我带六个女儿吃香喝辣研发不行推演来凑,我能推演科技末日高武:我能召唤千古英灵快穿之十佳好妈妈快穿之虐渣攻略宿宿我啊,靠生子系统好孕独宠捏末世庇护所冰封末日,女人缘是真滴好人在末日当反派,女神说要坏掉了叶罗丽:金手指是花之法典四合院:刀劈易中海,院里谁不服全球冰封:我囤积千亿军火快穿好孕:绝嗣大佬掐腰宠娇娇原神,永恒的守护诛八天,一拳打碎末日安全屋地球人实在太凶猛了星际迷航:时空裂缝中的未知污核之众末日海啸:我拥有一艘诺亚方舟冰冷的世界在等待!H残魂九重天灾,开局零元购千亿物资末世重生之复仇生活天灾末日:洗卷万亿物资当老六灵笼:万物互联但我选择基因飞升末世凶兽:我也想做姐姐的狗回到末世前:我无敌了丧尸小萝莉:末世打造萝莉家族末世:打造一座超神秘密基地末世我的搭档是超算魔神乐园末世:开局空间异能重生末日众神之殇末世:女神不要太多哦我,黑暗迪迦,开局沉睡三千万年末世生存法冰河末世大反派,囤粮囤枪囤女神腐烂国度之活下去末日养成计划末日重生之掌控全球全球灾难:我能无限吃恶魔果实!灵气逼人
UU文学搜藏榜:叶青云天瑶郡主我在诸天搜集金手指长生的旅途佛系女配逆袭成精修道大掌教快穿系统之炮灰存活指南从民国世界开始求长生全球灾变:我能升级避难所重生末日前百亿物资打造地下堡垒网游之剑刃舞者快穿历练:仙子要黑化快穿之腹黑系统宠上瘾不朽佛星际:序列抢夺从莉可丽丝的生活快穿:绿茶反派他甜度爆表暗世沉浮录这个系统很任性崛起主神空间空幻蓝点综影视:从知否开始逆转人生我的无限穿梭戒指电影世界无限修道末世靠山系统快穿大佬她美艳无双从scp成为至高神序暗夜游侠轮回求生,开局领取校花女友!带着军团闯末日开局一条狗,我在末世当猎人黑暗血时代无限之血统超级英雄世界快穿之情有千千劫炮灰之咸鱼要翻身电影巨匠快穿反派话不多借你怀里撒个娇冠军路途猎兽战魂记不正常人类研究中心末日有空间,我靠囤物躺赢斗战西游龙起南洋快穿女配:男神求你别黑化!从盗墓开始打卡签到星河超越者快穿宠夫:系统快到碗里来精灵农场寻陵计
UU文学最新小说:我的逆天大哥末日曙光:异界征途百日登神:从炼假成真开始快穿,好孕系统拯救绝嗣大佬末世:怪物入侵,我靠打丧尸崛起惊!末世来了,我靠快递车苟活末世之异能纪元公路求生:开局征服女明星娇雌万人迷,顶级雄性夜夜争欢末日:一秒一盒自嗨锅,校花跪求我收留末日积分:系统逼我单挑全球丧尸黑雾末世:无限物资从囤积女神开始末世:丧尸爆物资,我的爆率有亿点强!第41周生存报告恶毒雌性被流放,养了一群恶兽公路求生:每天五次绝对提升!我与AI的宇宙大冒险香软好孕小雌性!六个兽夫争铺床末日:一秒一盲盒,极品女神求收留钢丝管家:冰封归途末日游戏:负状态缠身,我被萌系少女救赎灵笼:奸诈者末日捡到傻白甜后,我靠系统横扫废土三国!大汉40K跨过8900亿光年我带着不靠谱的系统闯末世我在赛博游戏里当咸鱼丧尸狂澜之逆转绝境末世返利:疯狂供养后,美女们都倒贴末日:变成丧尸的我有个人类妹妹快穿:好孕兔子精被反派日日缠天启算法末世爆肝抽卡带着女团杀穿尸潮脑透穿越星际,我把机甲练成了傀儡极寒末世零物资?可我挖雪爆女神末世:我丧尸王,为所欲为怎么了强占万人迷向导?S级哨兵抢破头群星烈火我的末日基地全是高能玩家穿越医途:百年逆袭诡异降临,开局烧万亿冥币成神超神:灵能飞升,化身第四天灾!重生末世,我靠系统打造无敌庇护所末世我是无敌的说书人:讲述小故事蓝星文明的星际征程怒海狂涛:惊现海底文明星际:我的金手指机械族贤夫地铁离去,安东星人废土旅程