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很快,陸舟的眉微微皺起。
即便對金屬材料研究不多,他也從中看出了其中的不尋常之處。
這不是這麼做好不好的問題。
而是做不做的到的問題……
以金屬材料為基地製作石墨烯合金,必須讓金屬納米顆粒與石墨烯之間做鍵結。
目前能做到這點的,只有偏冷門的粉末冶金技術,然而即便是粉末冶金技術,也沒辦法將石墨烯與銀納米顆粒鍵結到如此完美的程度。
毫不誇張的説,那和頭髮一樣纖細的銀絲,簡直是一件藝術品。
見陸舟沒有説話,楊旭用慨的語氣繼續説道。
“粉末冶金比較前沿,也比較冷門,這塊我瞭解的不多。但以3D打印技術為例的話,最好的金屬粉差不多也就一萬目左右,換算下差不多是13微米級別。一些納米陶瓷材料用到的粉末可能更細一點,但也在微米級別。”
“雖然有的實驗室也能做到20nm及以下的超微粉磨……但這種粉末幾乎是沒辦法在正常環境下保存,更別説用來和石墨烯碎屑做鍵結了。”不只是製備難度大,篩選難度大,保存的難度更大。
金屬粉末的目數越高,粒徑越小,便越容易氧化,而且極其容易發生團聚現象。
唯一看上去可行的兩條解決問題的思路就是,要麼在冶煉的同時用一種特殊的方法將其分散,要麼便是在生成這種粉末的同時,直接將它和石墨烯碎屑混合噴塗在基底上。
靠在了椅子上,楊旭嘆了口氣道。
“就如你看到的,這玩意兒難的不是在技術本身,而是難在生產工藝的實現。事實上關Ag/GF、Ag/GO、AgFe/rGO這類複合材料的論文,因為電子產業的迅猛發展,幾年前可以説是層出不窮。”
“比如製作手機屏幕的銦錫氧化物具有易碎特,不少學者就提出將銀納米線與石墨烯結合,用於開發新一代的可彎折柔
屏。
據有限的實驗數據來看,這種材料各項力學
能都相當優秀,而且電阻率遠低於一般金屬……當初我在麻省理工讀博士後的時候,那邊有個實驗室就在做這塊的研究。”從屏幕上挪開了視線,陸舟問道:“後來呢?”楊旭聳了聳肩:“不清楚,不過我猜項目多半進行不下去。銦錫氧化物價格不便宜,但銀更勝一籌。這種技術就算做出來了,多半也沒人會用。”想到這裏,陸舟的表情有些古怪。
如果説用銀做手機屏幕都算奢侈的話,那麼用銀做導線算什麼?
不過想到如果連太空旅行都能做到的話,太空採礦多半也不是什麼難事兒,陸舟也就釋然了。
對於擁有這項技術的文明而言,銀的價值沒準也就比銅貴那麼一點而已。
看着電腦屏幕上的數據,楊旭的眼中寫滿了好奇的神。
在猶豫了一番之後,他終於還是忍不住問道,“這東西你到底是從哪來的?”和陸舟的
受是一樣的。