第583章 不可能的材料 (第2/3页)
多。但以3D打印技术为例的话,最好的金属粉差不多也就一万目左右,换算下差不多是13微米级别。一些纳米陶瓷材料用到的粉末可能更细一点,但也在微米级别。”
“虽然有的实验室也能做到20nm及以下的超微粉磨……但这种粉末几乎是没办法在正常环境下保存,更别说用来和石墨烯碎屑做键结了。”
不只是制备难度大,筛选难度大,保存的难度更大。
金属粉末的目数越高,粒径越小,便越容易氧化,而且极其容易发生团聚现象。
唯一看上去可行的两条解决问题的思路就是,要么在冶炼的同时用一种特殊的方法将其分散,要么便是在生成这种粉末的同时,直接将它和石墨烯碎屑混合喷涂在基底上。
靠在了椅子上,杨旭叹了口气道。
“就如你看到的,这玩意儿难的不是在技术本身,而是难在生产工艺的实现。事实上关Ag/GF、Ag/GO、AgFe/rGO这类复合材料的论文,因为电子产业的迅猛发展,几年前可以说是层出不穷。”
“比如制作手机屏幕的铟锡氧化物具有易碎特性,不少学者就提出将银纳米线与石墨烯结合,用于开发新一代的可弯折柔性屏。根据有限的实验数据来看,这种材料各项力学性能都相当优秀,而且电阻率远低于一般金属……当初我在麻省理工读博士后的时候,那边有个实验室就在做这块的研究。”
从屏幕上挪开了视线,陆舟问道:“后来呢?”
杨旭耸了耸肩:“不清楚,不过我猜项目多半进行不下去。铟锡氧化物价格不便宜,但银更胜一筹。这种技术就算做出来了,多半也没人会用。”
想到这里,陆舟的表情有些古怪。
如果说用银做手机屏幕都算奢侈的话,那么用银做导线算什么?
不过想到如果连太空旅行都能做到的话,太空采矿多半也不是什么难事儿,陆舟也就释然了。
对于拥有这项技术的文明而言,银的价值没准也就比铜贵那么一点而已。
看着电脑屏幕上的数据,杨旭的眼中写满了好奇的神色。
在犹豫了一番之后,他终于还是忍不住问道,“这东西你到底是从哪弄来的?”
和陆舟的感受是一样的。
在他看来,那个拇指长度的银丝,简直就像是一件艺术品!
毫不夸张的说,它的存在简直颠覆了产业界对冶金技术的认知。
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