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第938章 FED顯示器的希望

  “我們通過用大功率激光束轟擊石墨使其氣化,然后用氦氣產生超聲波,使被激光束氣化的碳原子通過一個小噴嘴進入真空膨脹,并迅速冷卻形成新的碳分子,從而得到了足球烯……”帶著眼鏡的研究員這樣興奮的給凱瑟琳解釋。()

  凱瑟琳觀察著這整個實驗裝置。

  足球烯并不是凱瑟琳需要的東西,凱瑟琳這時候正在尋找另外一個產品。

  “能給我介紹一下裝置么?”凱瑟琳問道。

  “這是我的榮幸,埃德森小姐。首先,請看——這里,是我們的激光發射裝備,然后通過這里,機器將通過一兆帕壓強的氦氣產生超聲波,然后被奇幻的碳原子通過這個噴嘴進入真空膨脹,然后在這試管中壓縮,并得到了我們的產物……嗯,這些黑色的是生成的雜質,不是我們的產品。”

  在看到黑色的試管之后,凱瑟琳卻是眼前一亮。

  “能不能觀察一下這些雜質?”凱瑟琳立刻就問道。

  “這個……?”

  研究員顯然有些不解。

  凱瑟琳在得到了消息之后立刻就跑了過來,然后還要求觀測雜質,這的確是一個讓人奇怪的做法。

  這些研究員們顯然很是奇怪。

  但要說起來的話,換任何一個人在這個位置上,恐怕都會覺得奇怪的吧……“怎么了?”

  凱瑟琳奇怪的問道。

  “如果您想看的話,這當然沒問題了。”

  對方顯然也不好忤逆凱瑟琳,畢竟,經費可都是對方出的啊!

  他小心翼翼的將試管取下,然后取出了一些雜質,接著,便調試顯微鏡去了。

  凱瑟琳目不轉睛的看著對方,她甚至感覺自己開始心跳加速了起來,如果這個研究真的能夠實現的話……那將會是多大的發現呢?

  而在這時候,其他人顯然也被勾起了好奇心。

  在一開始的時候,他們顯然根本就沒有注意到這些雜志,雖然足球烯是他們發現的,但是他們更多的是興奮,而并非是觀察這些雜質產物。

  “啊!”

  就在這個時候,正在觀察的研究員卻突然發出了一聲慘叫。()

  “怎么了?”

  “出什么事情了?!”

  那個研究員僵硬的回過頭。

  “好像……發現了一些不得了的東西……”

  他將電子顯微鏡的屏幕打開,然后畫面便出現在了上面。

  “這是……?”

  “不可思議!”

  “……這是水管么……”

  凱瑟琳也看到了那個畫面。

  或規則、或不規則的管狀物密密麻麻的堆積在一起,因為縮放倍率已經開到了最大,但是依然沒辦法將單獨的管狀物看得清晰。

  但是沒錯了,這就是凱瑟琳要尋找的東西——碳納米管!

  “沒錯!就是這個!”

  凱瑟琳也不經感嘆了出來,心中總算是松了口氣。

  “這是什么東西?為什么呈現出如此奇妙的形態?”

  這些技術員立刻便產生了疑問。

  而凱瑟琳卻是詭異的笑了一下。

  碳納米管按照石墨烯片的層數分類可分為:單壁碳納米管(Singlewallednanotubes,SWNTs)和多壁碳納米管(Multiwallednanotubes,MWNTs),多壁管在開始形成的時候,層與層之間很容易成為陷阱中心而捕獲各種缺陷,因而多壁管的管壁上通常布滿小洞樣的缺陷。與多壁管相比,單壁管是由單層圓柱型石墨層構成,其直徑大小的分布范圍小,缺陷少,具有更高的均勻一致性。單壁管典型直徑在0.6~2nm,多壁管最內層可達0.4nm,最粗可達數百納米,但典型管徑為2~100nm。

  不過說起來,凱瑟琳也不明白這生產出來的究竟那一類的碳納米管。

  但是碳納米管的性能,是絕對不容置疑的,碳納米管將開啟一個時代,只有這一點,是毫無疑問的。

  碳納米管具有良好的力學性能,它的抗拉強度達到50~200GPa,是鋼的100倍,密度卻只有鋼的六分之一,至少比常規石墨纖維高一個數量級;它的彈性模量可達1TPa,與金剛石的彈性模量相當,約為鋼的5倍。對于具有理想結構的單層壁的碳納米管,其抗拉強度約800GPa。

  碳納米管的結構雖然與高分子材料的結構相似,但其結構卻比高分子材料穩定得多。碳納米管是目前可制備出的具有最高比強度的材料。若將以其他工程材料為基體與碳納米管制成復合材料,可使復合材料表現出良好的強度、彈性、抗疲勞性及各向同性,給復合材料的性能帶來極大的改善。

  換句話說,碳納米管不僅僅能夠用在FED屏幕上,其他的用途,卻也是更多!

  就算凱瑟琳搞不了FED屏幕,她現在專門開發碳納米管,也絕不會虧本,而且還能大賺特賺。

  碳納米管的硬度與金剛石相當,卻擁有良好的柔韌性,可以拉伸。目前在工業上常用的增強型纖維中,決定強度的一個關鍵因素是長徑比,即長度和直徑之比。目前材料工程師希望得到的長徑比至少是20:1,而碳納米管的長徑比一般在1000:1以上,是理想的高強度纖維材料。

  碳納米管的強度比同體積鋼的強度高100倍,重量卻只有后者的六分之一,是絕對的“超級纖維”和“王者纖維”!。

  在還沒有發生的歷史上,莫斯科大學的研究人員曾將碳納米管置于1011MPa的水壓——相當于水下10000米深的壓強,由于巨大的壓力,碳納米管被壓扁。撤去壓力后,碳納米管像彈簧一樣立即恢復了形狀,表現出良好的韌性。因此,碳納米管制造輕薄的彈簧如果用在汽車、火車上作為減震裝置,絕對是最佳的減震裝置,能夠大大減輕重量。

  如果自己搞不出名堂來的話,那就和通用汽車合作,便就好了。

  此外,碳納米管的熔點是目前已知材料中最高的。

  這種絕世牛X的存在,因為實在是太牛X了,所以在未來,全世界都在研究。

  自己現在領先世界將近15年,妥妥的世界第一。

  凱瑟琳只要現在繼續開發,未來的前途將不可限量。

  說不定自己也能夠采用碳納米纖維的骨骼呢,那樣說不定會更有趣,就是不知道碳納米纖維是不是能夠制作成那樣的骨骼來著……“你們接下來的研究,就是研究這些碳納米管,我覺得這種材料比足球烯更具有研究價值……嗯,至少更有趣……”

  凱瑟琳覺得自己這樣說未免太過于“先知”了,所以凱瑟琳在后面加了一個后綴。

  “碳納米管?這名字不錯……”

  這邊有個研究員嘀咕了一句。

  “你們看看,是不是能夠想個辦法生產更高質量的碳納米管出來,我覺得這樣會有很有趣的。”

  “當然,埃德森小姐。我們也想看看這種奇妙的產品的性質……在廢品堆竟然還有如此神奇的存在……哦,我真沒想到……”

  這邊的人便感嘆著。

  而接下來,研究便要繼續進行了。

  而凱瑟琳這邊,則也離開了。

  “叫桑德斯過來,我有事情要和他談談。”

  雖然桑德斯在Intel,但是搞FED屏幕的時候,卻是和對方一起搞的,所以桑德斯對FED屏幕知道的比較清楚,這事情了解得也更多。

  “桑德斯,你覺得這種材料當做我們的顯示器材料,怎么樣?用來開發FED顯示器的話,或許會很好呢~”

  雖然還沒有碳納米管的材料,但是這邊的凱瑟琳卻已經提前偽造了一份——嗯,根據后世得到的材料摻入水分得到的。

  “碳納米管?”

  過著好萊塢明星生活的桑德斯雖然在私生活上很令人無語,但是對待工作,對方還是很認真的。

  也正因為如此,對方年紀輕輕的時候,才能成為總裁……嘛,其實凱瑟琳也是看中了對方的潛力,才這么用的。

  而且對方的忠誠度,也足夠的。

  “如果真有這種神奇的東西的話……我認為……完全沒問題!我們將引發一場革命!天啊!我們能夠開發出一種超薄的顯示器!這將改變整個世界!”

  桑德斯喃喃著。

  場發射顯示器件具有非常突出的優點:體型纖薄、畫質優良、視角寬闊、響應迅速、便于數字化控制、抗電磁干擾能力強等,被認為是取代CRT的理想平板顯示器件。

  如果不是因為液晶橫空出世的話,世界格局可能已經被改變了。

  而碳納米管長徑比很大、化學穩定性好、熔點高,也是一種理想的場發射電子源。利用絲網印刷或涂敷工藝可以方便地制備出無序碳管薄膜,而且成本很低,易于量產,適合制作大面積顯示器。但是,按照這種工藝制備的碳管薄膜的場發射能力、均勻性和穩定性都有待進一步提高。

凱瑟琳知道的就這么多,在凱瑟琳看來,現在能夠開發出來FED顯示器,就可以了,至于穩定性什么的,那留到以后去解決就好了

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