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它的电子迁移率可以达到180000cm/v·s,只比石墨烯差上一点,非常有利于电信号传输和处理。
不过,正当他要开口的时候,办公室的门又被敲响。
“好了,都已经研究到这里了,现在如果临时放弃了可不好。”
王豪走了进来:“萧教授,陆军研究院的人也来了。”
“好了,到现在,第一步也算是完成了。”
放下了手中的茶杯,萧易又无奈地摇摇头,这种复杂的结构,得用什么方法才能够合成出来?
这位老研究员倒是干脆,直接就表明了来意。
虽然知道研究的过程中会搞出一些副产品出来,但结果头两个能用的副产品,结果都是能够用在军事上面的?行吧,对此萧易也不好说啥,最后还是再次让王立把实验报告交给了军中的人,问问相关的研究人员对这个东西感兴趣不。不过,当mht-3出来的时候,萧易总算感慨,终于有一个非军用的技术了。
此外,它的表面又有着各种悬挂键和官能团,使得其化学性质良好。
这种材料有着良好的导电性,所以当电磁波照射到其表面时,涂层间形成的导电网络会产生感应电流,电流在传导过程中由于电阻产生热量,从而实现对电磁能量的耗散,从而实现对电磁波的吸收。
“萧教授,你好你好,久仰大名了。”
而这,又将是无比困难的一步了。
固体材料中的原子会排列成有序的晶格结构,当温度升高或者受到外部影响时,这些原子会开始振动,这些振动可以被量子化为声子,而声子就是热和声在固体中传播的主要载体。
这也是材料研究的主要困难。即使他有材料掌握的帮助,但也避免不了接下来的困难。
同时,因为这个材料的重要性,他也没有让任何人来帮自己,最多就是抽不开空的时候,让人帮忙做一些简单的实验。
当然,完全碾压其他的吸波材料是不可能的,毕竟电磁波是有不同类别的,吸波强度和频带宽度等等,针对这些不同的类别,不同的材料也有其胜任的地方。
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再加上其他各种优秀的性能,让这种材料,完全有着成为碳基材料的潜力。
通过不断改进现有的一些工艺,或者是一些创新的合成技术,尽管距离最终的麻花碳目标还差了很远,但意外间,却让萧易搞出了不少的副产品。
不过,对于麻花碳来说,就不用担心了。
不过,萧易对于芯片没有太多的研究,因此暂时也没有研究这玩意儿的兴趣,就算真的搞出些什么东西来,距离真正实现碳基芯片的产业化也还太过于遥远,所以还是等到之后问问其他这个领域的专家有没有兴趣,再做打算。