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“我们通过用大功率激光束轰击石墨使其气化,然后用氦气产生超声波,使被激光束气化的碳原
通过一个小
嘴
真空膨胀,并迅速冷却形成新的碳分
,从而得到了足球烯……”带着
镜的研究员这样兴奋的给凯瑟琳解释。
凯瑟琳观察着这整个实验装置。
足球烯并不是凯瑟琳需要的东西,凯瑟琳这时候正在寻找另外一个产品。
“能给我介绍一
装置么?”凯瑟琳问
。
“这是我的荣幸,埃德森小
。首先,请看——这里,是我们的激光发s" />装备,然后通过这里,机
将通过一兆帕压
的氦气产生超声波,然后被奇幻的碳原
通过这个
嘴
真空膨胀,然后在这试
中压缩,并得到了我们的产
……嗯,这些黑
的是生成的杂质,不是我们的产品。”
在看到黑
的试
之后,凯瑟琳却是
前一亮。
“能不能观察一
这些杂质?”凯瑟琳立刻就问
。
“这个……?”
研究员显然有些不解。
凯瑟琳在得到了消息之后立刻就跑了过来,然后还要求观测杂质,这的确是一个让人奇怪的
法。
这些研究员们显然很是奇怪。
但要说起来的话,换任何一个人在这个位置上,恐怕都会觉得奇怪的吧……“怎么了?”
凯瑟琳奇怪的问
。
“如果您想看的话,这当然没问题了。”
对方显然也不好忤逆凯瑟琳,毕竟,经费可都是对方
的啊!
他小心翼翼的将试
取
,然后取
了一些杂质,接着,便调试显微镜去了。
凯瑟琳目不转睛的看着对方,她甚至
觉自己开始心
加速了起来,如果这个研究真的能够实现的话……那将会是多大的发现呢?
而在这时候,其他人显然也被勾起了好奇心。
在一开始的时候,他们显然g" />本就没有注意到这些杂志,虽然足球烯是他们发现的,但是他们更多的是兴奋,而并非是观察这些杂质产
。
“啊!”
就在这个时候,正在观察的研究员却突然发
了一声惨叫。
“怎么了?”
“
什么事
了?!”
那个研究员僵
的回过
。
“好像……发现了一些不得了的东西……”
他将电
显微镜的屏幕打开,然后画面便
现在了上面。
“这是……?”
“不可思议!”
“……这是
么……”
凯瑟琳也看到了那个画面。
或规则、或不规则的
状
密密麻麻的堆积在一起,因为缩放倍率已经开到了最大,但是依然没办法将单独的
状
看得清晰。
但是没错了,这就是凯瑟琳要寻找的东西——碳纳米
!
“没错!就是这个!”
凯瑟琳也不经
叹了
来,心中总算是松了
气。
“这是什么东西?为什么呈现
如此奇妙的形态?”
这些技术员立刻便产生了疑问。
而凯瑟琳却是诡异的笑了一
。
碳纳米
照石墨烯片的层数分类可分为:单
碳纳米
(single-xstxt.orgulti-xstxt.orgwnts),多
在开始形成的时候,层与层之间很容易成为陷阱中心而捕获各
缺陷,因而多
的
上通常布满小
样的缺陷。与多
相比,单
是由单层圆
型石墨层构成,其直径大小的分布范围小,缺陷少,
有更
的均匀一致x" />。单
典型直径在0.6~2n多
最
层可达0.4n最
" />可达数百纳米,但典型
径为2~100n
不过说起来,凯瑟琳也不明白这生产
来的究竟那一类的碳纳米
。
但是碳纳米
的x" />能,是绝对不容置疑的,碳纳米
将开启一个时代,只有这一
,是毫无疑问的。
碳纳米
有良好的力学x" />能,它的抗拉
度达到50~200gpa,是钢的100倍,密度却只有钢的六分之一,至少比常规石墨纤维
一个数量级;它的弹x" />模量可达1tpa,与金刚石的弹x" />模量相当,约为钢的5倍。对于
有理想结构的单层
的碳纳米
,其抗拉
度约800gpa。
碳纳米
的结构虽然与
分
材料的结构相似,但其结构却比
分
材料稳定得多。碳纳米
是目前可制备
的
有最
比
度的材料。若将以其他工程材料为基
与碳纳米
制成复合材料,可使复合材料表现
良好的
度、弹x" />、抗疲
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