爱看读书 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)

爱看读书推荐阅读:征战乐园位面超级替身星际迷情:萌宠上位指南尘寰司令官末世女配黑化进行时港综一代枭雄虚拟神格末世:开局多子多福,掠夺天赋!满级大佬身在末世重生者:末世生存战男友不是人?完了,我更爱了!赛博陷落我的歌后女友最终信仰出狱后,我在赛博世界斩神末世从全球副本开始神秘复苏之遗忘世间末日降临,我修仙者身份藏不住了我的专属梦境游戏男神,秦爷很撩人末世:想要变强?唯有囤积女神!无限战场:十倍积分梦境互联全球灾变:我为华夏守护神殿下,您该回家了轮盘世界星际美食女神我的挂根本关不掉啊!重生修仙之快穿之旅踹掉渣爹,豪门千金拿稳逆袭剧本末世空间:我和奶萌猫咪疯狂囤货影视都市之旅末世台风:我获得遁地带着快递驿站穿年代星空神猎末日回溯:破晓重生之战恶女稳定发挥,男主们为她沉沦末世来临,逼我成狠人宿主今天又罢工了全球抽卡:我的抽卡有保底在港综吃成传奇什么年代了,还在传统制卡世界online快穿之女配突然被穿了冒险都市末世最卷基地长末世重生:拥有系统后全家无敌了全民:你都开挂了!还有唯一天赋科学至上,玄学老祖她法力无边奇隆美拉
爱看读书搜藏榜:末世魔侣我在末日捡空投影视世界无限之旅打造幻想世界快穿之男神游记大具现师我能幻想成真影视世界成神传斩月越界沉沦我在末世食物自由包养校花萝莉星际战场从直播开始邪佛恐怖长生萝莉的赛博世界生存指南维度仲裁者超级掠食者系统快穿被男主养成的那些日子我,人工智能魇日纪元我有一舰载星河我在超神宇宙考古两万年废墟下的人末世异能之莲依无限电影群为死者代言诸天:从屠龙开始融合万物末日我在尸群当中睡大觉末世:大小姐的贴身保镖在港综吃成传奇至强创世超级细菌分身星际最强打工人实锤快穿后我成了反派的心头宠第七小队的XX日常快穿之戏精宿主娇又媚情深案浅之反穿福妻神雕醉公子穿越异世的领主大人影视都市之旅星空:创世祖神终极弑仙系统太阳系之心的呼唤我的暗恋对象变死对头后武破魔天她有特殊逆袭方法末日合成专家变异围城之极度恐惧虚拟神格贼行诸天末世:小心身边的人
爱看读书最新小说:穿越第四维之梦魇末世之我能召唤钢铁洪流全星际都知道元帅他在吃软饭全球生物变大万倍:我能操控万物满级恶雌超香软,五个兽夫掐腰宠穿越到末世:我左手烧烤右手火锅亿万僵尸来袭,开局无限子弹炮台快穿之十佳好闺蜜末世:拥有旁白系统的我不是变态铁血所至,万邦俯首人族战神专攻下三路我探查术有BUG,捡根木棍变屠龙宝剑高温进化:开局觉醒顶级空间异能灵笼:刀刀爆物资,升级送功法列车求生,我能升华万物举世震惊,反叛者八号出现!全民跑刀:开局觉醒空间系安全箱极寒末世,黑丝御姐求住我家别人毕设搞游戏,你搞元宇宙?万界求生:开局我被僵尸娘盯上!穿越者归来,决战AI星际幼崽上综艺,靠吃萌翻全宇宙万人嫌成白月光,在兽世好孕连连起源末日边缘末世之火异能者的觉醒大河之下迷雾求生:以异化术升格诡异之神怀了金龙崽后,假千金A爆全星际一秒加一瓶矿泉水,拿捏无数女神末世,都无敌了,就要尽情浪末日:好哥们的校花女友住进我家堡垒求生:我觉醒世界树屋融合八种昆虫,我独断末世废土!分身分身闭上嘴,让我来说你是谁纵横末日:我为食物链顶端穿越末世后被反派拯救拥有治疗系的我打穿了世界末世冰封:我要活到最后末日爆卡亿万次!灭世魔女是萝莉全民部落:从虎耳娘强化成神穷奇丧尸:什么叫做空中炮艇正在部署我刚重生,就扭转了星际战局?截胡S级房车,我在逃亡中收美女双人列车求生:唯独我是双重人格光阴之匙末世:开局五种超能力,我无敌了末日第二百次循环:洗劫万亿物资灵幻小猫之旅2末世:被困女大宿舍,我为所欲为人在一千光年外,我是宇宙佣兵!