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花开美利坚-第687部分

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    但是她绝对猜不到,世界上“误打误撞”这个词,是多么的奇妙。

    就在这时候,凯瑟琳办公室的电话响了。

    “埃德森小姐没错我们观察到了是足球烯绝对是足球烯我们成功了”

    对面传来的声音,让凯瑟琳有些失措。

    虽然还不知道对面的是谁,但是这个消息的确令凯瑟琳兴奋,这也不枉凯瑟琳给了他们直接接通电话的权限啊

    “……你说,研究出来了?”

    “是的我们的的确确已经研究出来了”

    凯瑟琳和艾尔莎对望了一眼。

    后者耸了耸肩:“他们的确说距离还很遥远来着……”

    ……

    嘛,这章不想拆开啦……还有两更哦~

    虎摸小柴~

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    :

第938章 FED显示器的希望() 
第938章 fed显示器的希望

    “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子通过一个小喷嘴进入真空膨胀,并迅速冷却形成新的碳分子,从而得到了足球烯……”带着眼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。

    “能给我介绍一下装置么?”凯瑟琳问道。

    “这是我的荣幸,埃德森小姐。首先,请看——这里,是我们的激光发射装备,然后通过这里,机器将通过一兆帕压强的氦气产生超声波,然后被奇幻的碳原子通过这个喷嘴进入真空膨胀,然后在这试管中压缩,并得到了我们的产物……嗯,这些黑色的是生成的杂质,不是我们的产。”

    在看到黑色的试管之后,凯瑟琳却是眼前一亮。

    “能不能观察一下这些杂质?”凯瑟琳立刻就问道。

    “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做法。

    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?”

    凯瑟琳奇怪的问道。

    “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,经费可都是对方出的啊

    他小心翼翼的将试管取下,然后取出了一些杂质,接着,便调试显微镜去了。

    凯瑟琳目不转睛的看着对方,她甚至感觉自己开始心跳加速了起来,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,他们显然根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物。

    “啊”

    就在这个时候,正在观察的研究员却突然发出了一声惨叫。

    “怎么了?”

    “出什么事情了?”

    那个研究员僵硬的回过头。

    “好像……发现了一些不得了的东西……”

    他将电子显微镜的屏幕打开,然后画面便出现在了上面。

    “这是……?”

    “不可思议”

    “……这是水管么……”

    凯瑟琳也看到了那个画面。

    或规则、或不规则的管状物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管状物看得清晰。

    但是没错了,这就是凯瑟琳要寻找的东西——碳纳米管

    “没错就是这个”

    凯瑟琳也不经感叹了出来,心中总算是松了口气。

    “这是什么东西?为什么呈现出如此奇妙的形态?”

    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下。

    碳纳米管按照石墨烯片的层数分类可分为:单壁碳纳米管single…wnts,多壁管在开始形成的时候,层与层之间很容易成为陷阱中心而捕获各种缺陷,因而多壁管的管壁上通常布满小洞样的缺陷。与多壁管相比,单壁管是由单层圆柱型石墨层构成,其直径大小的分布范围小,缺陷少,具有更高的均匀一致性。单壁管典型直径在0。6~2nm,多壁管最内层可达0。4nm,最粗可达数百纳米,但典型管径为2~100nm。

    不过说起来,凯瑟琳也不明白这生产出来的究竟那一类的碳纳米管。

    但是碳纳米管的性能,是绝对不容置疑的,碳纳米管将开启一个时代,只有这一点,是毫无疑问的。

    碳纳米管具有良好的力学性能,它的抗拉强度达到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高一个数量级;它的弹性模量可达1tpa,与金刚石的弹性模量相当,约为钢的5倍。对于具有理想结构的单层壁的碳纳米管,其抗拉强度约800gpa。

    碳纳米管的结构虽然与高分子材料的结构相似,但其结构却比高分子材料稳定得多。碳纳米管是目前可制备出的具有最高比强度的材料。若将以其他工程材料为基体与碳纳米管制成复合材料; 可使复合材料表现出良好的强度、弹性、抗疲劳性及各向同性,给复合材料的性能带来极大的改善。

    换句话说,碳纳米管不仅仅能够用在fed屏幕上,其他的用途,却也是更多

    就算凯瑟琳搞不了fed屏幕,她现在专门开发碳纳米管,也绝不会亏本,而且还能大赚特赚。

    碳纳米管的硬度与金刚石相当,却拥有良好的柔韧性,可以拉伸。目前在工业上常用的增强型纤维中,决定强度的一个关键因素是长径比,即长度和直径之比。目前材料工程师希望得到的长径比至少是20:1,而碳纳米管的长径比一般在1000:1以上,是理想的高强度纤维材料。

    碳纳米管的强度比同体积钢的强度高100倍,重量却只有后者的六分之一,是绝对的“超级纤维”和“王者纤维”。

    在还没有发生的历史上,莫斯科大学的研究人员曾将碳纳米管置于1011mpa的水压——相当于水下10000米深的压强,由于巨大的压力,碳纳米管被压扁。撤去压力后,碳纳米管像弹簧一样立即恢复了形状,表现出良好的韧性。因此,碳纳米管制造轻薄的弹簧如果用在汽车、火车上作为减震装置,绝对是最佳的减震装置,能够大大减轻重量。

    如果自己搞不出名堂来的话,那就和通用汽车合作,便就好了。

    此外,碳纳米管的熔点是目前已知材料中最高的。

    这种绝世牛x的存在,因为实在是太牛x了,所以在未来,全世界都在研究。

    自己现在领先世界将近15年,妥妥的世界第一。

    凯瑟琳只要现在继续开发,未来的前途将不可限量。

    说不定自己也能够采用碳纳米纤维的骨骼呢,那样说不定会更有趣,就是不知道碳纳米纤维是不是能够制作成那样的骨骼来着……

    “你们接下来的研究,就是研究这些碳纳米管,我觉得这种材料比足球烯更具有研究价值……嗯,至少更有趣……”

    凯瑟琳觉得自己这样说未免太过于“先知”了,所以凯瑟琳在后面加了一个后缀。

    “碳纳米管?这名字不错……”

    这边有个研究员嘀咕了一句。

    “你们看看,是不是能够想个办法生产更高质量的碳纳米管出来,我觉得这样会有很有趣的。”

    “当然,埃德森小姐。我们也想看看这种奇妙的产的性质……在废堆竟然还有如此神奇的存在……哦,我真没想到……”

    这边的人便感叹着。

    而接下来,研究便要继续进行了。

    而凯瑟琳这边,则也离开了。

    “叫桑德斯过来,我有事情要和他谈谈。”

    虽然桑德斯在intel,但是搞fed屏幕的时候,却是和对方一起搞的,所以桑德斯对fed屏幕知道的比较清楚,这事情了解得也更多。

    “桑德斯,你觉得这种材料当做我们的显示器材料,怎么样?用来开发fed显示器的话,或许会很好呢~”

    虽然还没有碳纳米管的材料,但是这边的凯瑟琳却已经提前伪造了一份——嗯,根据后世得到的材料掺入水分得到的。

    “碳纳米管?”

    过着好莱坞明星生活的桑德斯虽然在私生活上很令人无语,但是对待工作,对方还是很认真的。

    也正因为如此,对方年纪轻轻的时候,才能成为总裁……嘛,其实凯瑟琳也是看中了对方的潜力,才这么用的。

    而且对方的忠诚度,也足够的。

    “如果真有这种神奇的东西的话……我认为……完全没问题我们将引发一场革命天啊我们能够开发出一种超薄的显示器这将改变整个世界”

    桑德斯喃喃着。

    场发射显示器件具有非常突出的优点:体型纤薄、画质优良、视角宽阔、响应迅速、便于数字化控制、抗电磁干扰能力强等,被认为是取代crt的理想平板显示器件。

    如果不是因为液晶横空出世的话,世界格局可能已经被改变了。

    而碳纳米管长径比很大、化学稳定性好、熔点高,也是一种理想的场发射电子源。利用丝印刷或涂敷工艺可以方便地制备出无序碳管薄膜,而且成本很低,易于量产,适合制作大面积显示器。但是,按照这种工艺制备的碳管薄膜的场发射能力、均匀性和稳定性都有待进一步提高。

    凯瑟琳知道的就这么多,在凯瑟琳看来,现在能够开发出来fed显示器,就可以了,至于稳定性什么的,那留到以后去解决就好了……

    ……

    四更完成,吼吼~还有一更~

    嗯,想做个调查,大家喜欢肿么样的科技咩,从正常向到猎奇向,从大众向到h向,都可以发布在评区哦~

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第939章 开发的缘由() 
第939章 开发的缘由

    “由细胞膜对离子的通透性的变化所产生。 光感受器在不受光刺激时处于活动状态,即在暗中细胞膜的离子通道是开放的,钠离子流持续地从细胞外流入细胞内,细胞膜去极化。光照则引起离子通道关闭,使膜电导降低,整个感受器超极化,细胞兴奋……”

    “这个我知道……”

    凯瑟琳已经被珍妮科普过一次了,这个时候就不像再被科普了。

    临近圣诞节的时候,珍妮竟然告诉凯瑟琳,他们居然将眼球的原理搞清楚了

    虽然他们弄坏了n只眼球,但是的的确确是成功了。这让凯瑟琳颇为惊叹。

    之前的时候,凯瑟琳一直在埋头搞fed显示器,直到珍妮的这个消息传来,凯瑟琳才回过了神来,却没想到时间过得这么快。

    “是这样的。由于视色素位于外段的小盘上,由视色素空间构型的变化所导致外段质膜的通透性变化,必须通过第二信使来实现。在这实验中,我们通过应用膜片钳技术证明,这种第二信使即环鸟苷酸。”

    说起来,这次的实验完全有侥幸的程度在里面,如果不是因为偶然的关系,还真没有可能这么快得到结论。

    “光感受机制的基本过程是:视色素分子被光漂白,激活三磷酸腺苷结合蛋白,进而又激活磷酸二酯酶,后者把cgmp水解为鸟苷酸,降低了cgmp的浓度。在暗处,正是cgmp使细胞膜离子通道保持开放,它的浓度降低会使这些通道的开启情况发生变化,导致光感受器的兴奋。而在这之中,则会产生大量的数据……嗯,以现在的超级计算机而言的话……我想,大概放个几百台顶级的出来,应该能够分析出来吧……”

    珍妮的话让凯瑟琳噎住了。

    如果将人眼比作摄像机的话,这个人眼究竟能够达到怎样的程度呢?

    这么说吧。

    人眼大约等效于一台50毫米焦距、光圈f4…f32可变、像素高达5。76亿、iso50…iso6400、快门1/24的不停连续拍摄相机。对焦速度极高,在0。5秒内就能完成从最远到最近的切换,永不跑焦。影像处理器大约相当于4块digital3并行工作,后台的模糊识别处理器以21世纪的技术来说,都是没有办法解释清楚的。就算是在凯瑟琳来到这个世界之前的那个时代,甚至也都是无法用任何地球上的计算机来衡量。

    “你的意思是……?”

    “我的意思是,我们大概很长一段时间内,都没办法将这些人眼的画面变成真正的画面了,除非我们的超级计算机足够强大,否则的话,我们的技术根本不现实。”

    珍妮的话,大大
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