只有單原子厚度,自然就相比三維態下的多原子厚度的電阻要小。
損耗更低,電流流速也更快。
這還只是銅形態改變導致的材料物理性質的質變。
三維金屬引領了人類文明的銅器、青銅和鐵器時代。
但是若想將人類文明推動到下一個階段。
低維材料是繞不過去的門檻。
目前人類在低維材料的研究龍國走在了最前列。
已經實現了對三維金屬的二維態的大規模製備。
任何一項新技術要從實驗室中走出來,最後轉化為生產力。
工程化就是必須要透過的一道關卡。
這就是從科學,到技術,再到工程落地的殘酷現實。
比如,科學家在實驗室裡使用雷射蒸鍍出幾平方釐米的原子級薄片。
就好比是用鑽石切割機,雕刻出了一根牙籤,它的精度當然會非常高。
但是一旦考慮成本,就非常不合算了。
2萬美刀一克的造價會導致它沒有任何市場價值。
所有真正改變世界的產品都要經歷從科學發現,到技術論證,再到工程化三個過程。
也就是從實驗室到生產車間,最後到超市貨架。
工程化就是要解決新技術能否大規模生產和製備。
如果能大規模製備和生產之後能不能獲得穩定的產品。
其中最重要的是不是能夠用可控的成本去大規模的生產。
不解決工程化的問題,再新的科技也無法轉化為生產力。
2025年3月龍科院的物理研究所就成功的解決了二維金屬工程化的這個難題。
實現了人類社會首個原子級二維金屬材料的大面積製備。
生產出來的原子級二維金屬, 整個厚度為0.1奈米的單原子層金屬(相當於頭髮絲的二十萬分之一)。
安德烈.蓋姆和科斯提亞.諾沃肖諾夫,兩人是研究單原子材料的科學家。
只是把用膠帶粘在純度很高的石墨材料上。
然後撕下來,就得到了單層原子的石墨烯,也就是石墨的的二維狀態。
憑此二人就獲得了2010年的諾貝爾物理學獎。
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