目前擺在帝國科學家麵前的第一道難題,也是最大的難題,那就是製造出能夠用於曲速引擎的材料來,從原子角度去構建材料。
科學技術的發展,使得人們有可能在原子尺度上人工合成材料,例如,原子團簇、團簇材料、線性鏈、多層異質結構、超薄膜等,這些材料的特征是維數低,對稱性減小,幾何特征顯著。
但也僅僅是有可能,真是實際操作起來的時候,很難真正意義上的說從原子的角度去打造自己所需要的材料,原子的單位實在是太小了,現在的科學技術頂多就隻能做到納米級別,而原子比納米還要小的多。
首先我們要先了解下他們的大小,納米的英文為nanometer,縮寫為nano,納米是長度單位的一種,1納米是1米的十億分之一,記作nm。
1納米等於10個氫原子一個挨著一個排成一列的長度!因為每一種原子的直徑大小都是不一樣的,所以1納米可能等於幾十個其他元素原子的排列的長度。
20納米差不多相當於1根頭發絲的三千分之一!
而我們通常所說的納米技術,是指在納米尺度(100納米到0.1納米)的範圍內研究物質所具有的特異現象和特異功能,通過直接操作和安排原子、分子來創造新物質材料的技術!
而納米技術的出現首先得益於能夠放大千萬倍的掃描隧道顯微鏡(stm)的發明,掃描隧道顯微鏡的發明使得科學家們能夠在納米角度去觀察這微觀的世界。
從20世紀90年代初起,納米科技就得到了迅猛的發展,像納米電子學,納米材料學,納米機械學,納米生物學等等新學科不斷湧現,納米科技是科學家們語言的未來改變人類曆史的9大科學之一!
而事實上,當今的科學家雖然能夠通過stm技術去觀察原子層麵的信息,並且對原子排列結構進行一定的影響。
比如1990年的4月,美國ibm的兩位科學家在用stm觀測金屬鎳表麵的氙原子時,由探針和氙原子的運動受到啟示,嚐試用stm針尖移動吸附在金屬鎳上麵的氙原子,將35個氙原子在鎳的表麵排列出5原子高度的“ibm”的結構!
而中國科學院的科學家們也利用納米技術,在石墨的表麵通過搬遷碳原子的繪製出世界上最小的中國地圖,隻有不到10納米的大小!
而此後科學家們對於移動各種原子擺出各種圖案樂此不彼,矽原子、硫原子、鐵原子,一氧化碳分子、鐵基分子……
從這裏我們就可以知道,科學家們目前能夠實現的就是稍微的移動一些原子,在物體的表麵擺出各種圖案,並不能真正意義的上對原子結構進行立體的打造和構建,同時更沒辦法大規模的、快速的去在原子角度打造新材料。
但是即便是這樣,隻能很簡單的移動一些原子,在表麵進行一些原子排列的構造,科學家們也製造出了如今各種紛繁複雜的納米材料,在銅的表麵對銅原子的結構進行人為的排列,也能讓銅的強度增加5倍!
我們都知道金剛石也就是鑽石和石墨、焦炭,他們構成的原子其實都是一樣的,那就是碳原子!但是這些材料的性質卻相差的天差地遠,單單就硬度而言,金剛石是自然界最硬的材料,而石墨和焦炭的硬度就非常低了。
而造成這種差異的原因就是碳原子的結構,金剛石的原子結構每個碳原子都以sp3雜化軌道與另外4個碳原子形成共價鍵,構成正四麵體。由於金剛石中的c-c鍵很強,所以金剛石硬度大,熔點極高;又因為所有的價電子都被限製在共價鍵區域,沒有自由電子,所以金剛石不導電。
在石墨結構中,同層的碳原子以sp2雜化形成共價鍵,每一個碳原子以三個共價鍵與另外三個原子相連。六個碳原子在同一個平麵上形成了正六連連形的環,伸展成片層結構。
這裏c-c鍵的鍵長皆為142pm,這正好屬於原子晶體的鍵長範圍,因此對於同一層來說,它是原子晶體。在同一平麵的碳原子還各剩下一個p軌道,它們相互重疊。電子比較自由,相當於金屬中的自由電子,所以石墨能導熱和導電,這正是金屬晶體特征。
簡單通俗易懂的來說就是金剛石的碳原子結構是立體的,所有的碳原子互相直接構成正四麵體,是立體形式的結構!
石墨的結構是碳原子在同一平麵上形成正6邊形的環,形成片層的結構,也就是一層層的碳原子,但層與層之間的碳原子之間是沒有連接的,這是平麵式的結構!
一個立體正四麵體結構,一個平麵正六邊形結構,造成了金剛石和石墨兩者之間的材料性質天差地遠,其價值也是雲泥之別!金剛石的售價是按克拉來計算,石墨的價格是按噸來計算,價值相差何止億萬倍!
帝國想要研究出用於曲速引擎使用的材料,就是要從原子立體的角度去構建材料,化腐朽為神奇!比如將鐵的原子角度也像金剛石一樣,變成正四麵體的立體結構,那麽會得出什麽樣的材料?
負責研究材料的是帝國材料科學院的首席科學家,清泉科技時代材料科學院的負責人,莫青冥!
此時的莫青冥也已經有50多歲,因為常年修煉元力的原因,50出頭的他此時看起來還非常的年輕,和20多歲沒有任何的區別,但是到了他這個年紀的科學家,如果按照地球上的標準來說,正是科學家一生中最巔峰的時刻!
沒有修煉元力之前,一人的平均壽命是80歲左右,前麵的30年基本上都是在學習的階段,接著還要花十多年的時候在科學的道路上進行摸索、積累,到40多歲接近50歲左右的年齡才是最巔峰的階段。
有經驗、有積累、有基礎,人的精力也還能非常充沛,大腦思維敏捷活躍,身體好,能夠長期作戰,而一旦過了這個年齡階段,不管是身體也好、大腦也好,都會出現大幅度的滑坡,那個時候科學家的價值就大大的縮水了!
這也是為什麽現在有很多人吐槽楊振寧的原因,國家培養了你前麵的幾十年,你倒好在最輝煌、最有作用的年齡階段替美國人工作了幾十年,等到老了,大腦思維、身體都不行了,又跑迴來各種混!
帝國的科學家們,早在清泉科技時期就已經普遍了元力修煉,年輕一輩的更是從小就去元力武士殿堂接受元力的修煉,所以一個個看似文弱書生的樣子,實際上都是元力的高手,人形的核彈!
當然了他們的價值比核彈要高無數倍,元力修煉,使得這些科學家們擁有漫長的壽命,能夠用於科學研究的時間就大大的增長,同時他們的大腦經過元力的開發,更是非常恐怖,學習能力驚人,思維非常活躍!
一方麵縮短了科學學習和積累的時間,當然隨著科學技術的發展,一個科學家需要學習的東西也越來越多;另外一方麵可以大大的延長科學家的黃金時期。
沒有修煉元力的科學家也許隻有短短十年的黃金期,但是修煉了元力的科學家們,他們的壽命非常漫長,身體非常健康,他們的黃金期可以是幾百年,上千年……
50多歲的莫青冥此時正式人生最巔峰的時刻,此時的帶正在主持召開材料科學大會,將帝國研究材料的各路大科學家全部召集過來。
帝國是以科技立國,對於科技的重視前所未有,科學家的地位也非常高,基本上的貴族都是科學家、工程師出身,政治家很少有人能夠獲得貴族的頭銜,除非是做出了一些特殊貢獻,或者官至內閣大臣的級別,否則想要獲得貴族的頭銜,最好的方法就是去當科學家、工程師!
材料學科是一門非常重要的科學分支,選擇這一門的人非常多,帝國經過幾十年的發展,也湧現了一大批的天才科學家,其中材料學科的科學家也非常多,其中不乏年紀輕輕就已經是3級科學家的天才人物。
莫青冥看著下麵眾多的年輕麵孔,額,當然了很多老人因為修煉元力,看起了也非常年輕,內心忍不住感歎:“這尼瑪,這些年輕人也太牛了吧,自己的位置都在抖動,再不努力研究出製造曲速引擎的材料來,都沒人跟那群老家夥混了!”
下麵眾多的年輕麵孔自然是不知道台上的莫大科學家此時的想法,都在靜靜的等待他發表講話,材料領域這一塊,莫青冥是當之無愧的巨擘,在座的可以說都是他和原先清泉科技材料學院的科學家帶出來的。
“廢話不多說,帝國想要進軍宇宙大海,少不了曲速引擎,而曲速引擎目前最大的難題就是材料問題,這就是我們大顯智慧的時刻了!”
ps:第二章送到,各種求,打滾求~(未完待續。)
科學技術的發展,使得人們有可能在原子尺度上人工合成材料,例如,原子團簇、團簇材料、線性鏈、多層異質結構、超薄膜等,這些材料的特征是維數低,對稱性減小,幾何特征顯著。
但也僅僅是有可能,真是實際操作起來的時候,很難真正意義上的說從原子的角度去打造自己所需要的材料,原子的單位實在是太小了,現在的科學技術頂多就隻能做到納米級別,而原子比納米還要小的多。
首先我們要先了解下他們的大小,納米的英文為nanometer,縮寫為nano,納米是長度單位的一種,1納米是1米的十億分之一,記作nm。
1納米等於10個氫原子一個挨著一個排成一列的長度!因為每一種原子的直徑大小都是不一樣的,所以1納米可能等於幾十個其他元素原子的排列的長度。
20納米差不多相當於1根頭發絲的三千分之一!
而我們通常所說的納米技術,是指在納米尺度(100納米到0.1納米)的範圍內研究物質所具有的特異現象和特異功能,通過直接操作和安排原子、分子來創造新物質材料的技術!
而納米技術的出現首先得益於能夠放大千萬倍的掃描隧道顯微鏡(stm)的發明,掃描隧道顯微鏡的發明使得科學家們能夠在納米角度去觀察這微觀的世界。
從20世紀90年代初起,納米科技就得到了迅猛的發展,像納米電子學,納米材料學,納米機械學,納米生物學等等新學科不斷湧現,納米科技是科學家們語言的未來改變人類曆史的9大科學之一!
而事實上,當今的科學家雖然能夠通過stm技術去觀察原子層麵的信息,並且對原子排列結構進行一定的影響。
比如1990年的4月,美國ibm的兩位科學家在用stm觀測金屬鎳表麵的氙原子時,由探針和氙原子的運動受到啟示,嚐試用stm針尖移動吸附在金屬鎳上麵的氙原子,將35個氙原子在鎳的表麵排列出5原子高度的“ibm”的結構!
而中國科學院的科學家們也利用納米技術,在石墨的表麵通過搬遷碳原子的繪製出世界上最小的中國地圖,隻有不到10納米的大小!
而此後科學家們對於移動各種原子擺出各種圖案樂此不彼,矽原子、硫原子、鐵原子,一氧化碳分子、鐵基分子……
從這裏我們就可以知道,科學家們目前能夠實現的就是稍微的移動一些原子,在物體的表麵擺出各種圖案,並不能真正意義的上對原子結構進行立體的打造和構建,同時更沒辦法大規模的、快速的去在原子角度打造新材料。
但是即便是這樣,隻能很簡單的移動一些原子,在表麵進行一些原子排列的構造,科學家們也製造出了如今各種紛繁複雜的納米材料,在銅的表麵對銅原子的結構進行人為的排列,也能讓銅的強度增加5倍!
我們都知道金剛石也就是鑽石和石墨、焦炭,他們構成的原子其實都是一樣的,那就是碳原子!但是這些材料的性質卻相差的天差地遠,單單就硬度而言,金剛石是自然界最硬的材料,而石墨和焦炭的硬度就非常低了。
而造成這種差異的原因就是碳原子的結構,金剛石的原子結構每個碳原子都以sp3雜化軌道與另外4個碳原子形成共價鍵,構成正四麵體。由於金剛石中的c-c鍵很強,所以金剛石硬度大,熔點極高;又因為所有的價電子都被限製在共價鍵區域,沒有自由電子,所以金剛石不導電。
在石墨結構中,同層的碳原子以sp2雜化形成共價鍵,每一個碳原子以三個共價鍵與另外三個原子相連。六個碳原子在同一個平麵上形成了正六連連形的環,伸展成片層結構。
這裏c-c鍵的鍵長皆為142pm,這正好屬於原子晶體的鍵長範圍,因此對於同一層來說,它是原子晶體。在同一平麵的碳原子還各剩下一個p軌道,它們相互重疊。電子比較自由,相當於金屬中的自由電子,所以石墨能導熱和導電,這正是金屬晶體特征。
簡單通俗易懂的來說就是金剛石的碳原子結構是立體的,所有的碳原子互相直接構成正四麵體,是立體形式的結構!
石墨的結構是碳原子在同一平麵上形成正6邊形的環,形成片層的結構,也就是一層層的碳原子,但層與層之間的碳原子之間是沒有連接的,這是平麵式的結構!
一個立體正四麵體結構,一個平麵正六邊形結構,造成了金剛石和石墨兩者之間的材料性質天差地遠,其價值也是雲泥之別!金剛石的售價是按克拉來計算,石墨的價格是按噸來計算,價值相差何止億萬倍!
帝國想要研究出用於曲速引擎使用的材料,就是要從原子立體的角度去構建材料,化腐朽為神奇!比如將鐵的原子角度也像金剛石一樣,變成正四麵體的立體結構,那麽會得出什麽樣的材料?
負責研究材料的是帝國材料科學院的首席科學家,清泉科技時代材料科學院的負責人,莫青冥!
此時的莫青冥也已經有50多歲,因為常年修煉元力的原因,50出頭的他此時看起來還非常的年輕,和20多歲沒有任何的區別,但是到了他這個年紀的科學家,如果按照地球上的標準來說,正是科學家一生中最巔峰的時刻!
沒有修煉元力之前,一人的平均壽命是80歲左右,前麵的30年基本上都是在學習的階段,接著還要花十多年的時候在科學的道路上進行摸索、積累,到40多歲接近50歲左右的年齡才是最巔峰的階段。
有經驗、有積累、有基礎,人的精力也還能非常充沛,大腦思維敏捷活躍,身體好,能夠長期作戰,而一旦過了這個年齡階段,不管是身體也好、大腦也好,都會出現大幅度的滑坡,那個時候科學家的價值就大大的縮水了!
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帝國的科學家們,早在清泉科技時期就已經普遍了元力修煉,年輕一輩的更是從小就去元力武士殿堂接受元力的修煉,所以一個個看似文弱書生的樣子,實際上都是元力的高手,人形的核彈!
當然了他們的價值比核彈要高無數倍,元力修煉,使得這些科學家們擁有漫長的壽命,能夠用於科學研究的時間就大大的增長,同時他們的大腦經過元力的開發,更是非常恐怖,學習能力驚人,思維非常活躍!
一方麵縮短了科學學習和積累的時間,當然隨著科學技術的發展,一個科學家需要學習的東西也越來越多;另外一方麵可以大大的延長科學家的黃金時期。
沒有修煉元力的科學家也許隻有短短十年的黃金期,但是修煉了元力的科學家們,他們的壽命非常漫長,身體非常健康,他們的黃金期可以是幾百年,上千年……
50多歲的莫青冥此時正式人生最巔峰的時刻,此時的帶正在主持召開材料科學大會,將帝國研究材料的各路大科學家全部召集過來。
帝國是以科技立國,對於科技的重視前所未有,科學家的地位也非常高,基本上的貴族都是科學家、工程師出身,政治家很少有人能夠獲得貴族的頭銜,除非是做出了一些特殊貢獻,或者官至內閣大臣的級別,否則想要獲得貴族的頭銜,最好的方法就是去當科學家、工程師!
材料學科是一門非常重要的科學分支,選擇這一門的人非常多,帝國經過幾十年的發展,也湧現了一大批的天才科學家,其中材料學科的科學家也非常多,其中不乏年紀輕輕就已經是3級科學家的天才人物。
莫青冥看著下麵眾多的年輕麵孔,額,當然了很多老人因為修煉元力,看起了也非常年輕,內心忍不住感歎:“這尼瑪,這些年輕人也太牛了吧,自己的位置都在抖動,再不努力研究出製造曲速引擎的材料來,都沒人跟那群老家夥混了!”
下麵眾多的年輕麵孔自然是不知道台上的莫大科學家此時的想法,都在靜靜的等待他發表講話,材料領域這一塊,莫青冥是當之無愧的巨擘,在座的可以說都是他和原先清泉科技材料學院的科學家帶出來的。
“廢話不多說,帝國想要進軍宇宙大海,少不了曲速引擎,而曲速引擎目前最大的難題就是材料問題,這就是我們大顯智慧的時刻了!”
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