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首发:~第292章 能源装置正式启动!少说 多看?自我怀疑……
三天以后,王志刚确定接受了邀请,准备去电磁实验室工作。
张明浩知道消息很高兴,「王志刚教授是超材料制造的顶级专家。」
「他会让我们实验室拥有研发超材料的能力。」
超材料和超材料不同。
有些材料说是超材料,实际上只是性质解释偏于超材料,对于材料的分子排列要求没有那么高,只是制造质量高一些而已。银系ZXZ超材料最初始的块状材料,就可以归在这一类。
虽然材料制造出来,但因为材料特性基于分子级排列,可材料却是「捏合』在一起的,内部分子排列远谈不上「有序』。所以材料的特性完全要看运气,波动是比较大的。
真正说超材料制造,超薄膜编译是最基础、最重要的技术,因为其可以做到让分子有序排列。他们研发出的偏品体材料更进一步,实现让分子级排列「立体化』,但其特性效能还是赶不上超薄膜。「等王志刚教授来了以后,我们就可以开启下一步材料研发,争取能制造出微米级厚度的薄片材料!」「一旦制造出分子有序排列的薄片材料,引力转化效率还能进一步提升!」
张明浩期待地说道。
现在他们使用的薄片材料,先要制造出ZXZ偏晶体超材料,然后再进行高精度的切割。
以目前的工艺技术,最薄也只能切出百微米级的薄片。
实验结果证明,引力转化电力的最适厚度是50纳米,也就只有几个分子层。
材料越薄,引力转化效率就越高,同时转化过程附带制造的热量也就越低。
他们制造出的是偏品体,而不是晶体,内部分子排序不是完全规整,其性能对比品体本身就要差一些。另外,还要考虑切割带来的问题。
只要是切割,不管是怎么去切,精度再高,也会影响到材料表层分子排序,甚至会对材料表层造成一定的损坏。材料厚度、偏品体结构以及切割工艺,三者都会影响引力转化效能,进而改变材料特性。
如果能直接制造薄片品体,跳过偏品体、切割,让材料厚度真正达到微米级,其性能肯定会更上一层楼。另外,研究本身意义重大,是从单分子层到稳定多分子层的提升,是二维到三维的跨越。
朱炳坤也马上交代起接待和生活安排相关的工作。
相关事务都有专门的人员负责,但他作为实验室负责人,还是要做出表态。
在谈过王志刚以后,话题很快又回到了能源装置上。
这是每天都要关心的。
现在能源装置大部分配件都已经运了过来,但还缺少最核心,最关键的部件一
主电极板。
主电极板,是多个微小电极有序排列组成的,微小电极上还有材料卡槽。
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