快眼看书

手机浏览器扫描二维码访问

第一百六十四章 足够重视(第1页)

1880年,纽约新闻记者约翰迈克尔斯创立了《科学》杂志,期刊先后得到了托马斯爱迪生以及亚历山大格拉汉姆贝尔的资助。

但由于从未拥有足够的用户而难以为继,《科学》于1882年3月停刊。

1900年,科学杂志l与美国科学促进会秘书达成协议,《科学》成为美国科学促进会的期刊。

在20世纪早期,《科学》发表的重要文章包括托马斯亨特摩根的果蝇遗传、阿尔伯特爱因斯坦的引力透镜以及埃德温哈勃的螺旋星系。

《科学》是发表最好的原始研究论文、以及综述和分析当前研究和科学政策的同行评议的期刊之一。

唐纳德柯尼迪正是科学杂志的现任主编,虽然是学习医学专业出身;但是在科技领域,他的成就绝对受人认可。

今天看着一片论文,让他、以及下面的编辑陷入两难境地;内容实在是太过劲爆;甚至是颠覆认识的存在。

自从被导师叫回来之后,林大少便开始一心扑倒科研领域;在两人不懈努力之下,终于基本摸清的石墨烯特性。

由学生起草,老师修改的论文,正式出台。

在怎么说也是美国学术圈名人,加州理工学院材料科学教授;希蒙费曼还是有着属于自己的渠道。

直接进入科学杂志最终审稿,还是一点问题都没有;这就是导师具备知名度的好处。

将论文打印了好几份,分发给最终评审委员会成员;其中不乏材料领域顶级权威,就是想听听专业人士意见。

唐纳德柯尼迪非常认真的说道:“诸位,关于加州理工学院材料学教授希蒙费曼和学生林一栋的论文,想必你们已经看过,我想知道具体情况。”

“按照论文介绍那样,石墨烯绝对可以称得上材料之王;未来更是可以应用到各个领域。”

不得得不重视,都是专业人士;当然知道石墨烯意味着什么。

论文首先阐述了石墨烯提取方法,文中只是介绍了机械分离法;毕竟刚刚开始研究。

为了像那么回事,也不可能将所有提取方法都罗列出来;科学研究需要一个过程,有时候太超前并不是什么好事。

之后介绍石墨烯的物理特性。

内部碳原子的排列方式与石墨单原子层一样以sp2杂化轨道成键,并有如下的特点:碳原子有4个价电子,其中3个电子生成sp2键,即每个碳原子都贡献一个位于pz轨道上的未成键电子,近邻原子的pz轨道与平面成垂直方向可形成π键,新形成的π键呈半填满状态。

经过研究证实,石墨烯中碳原子的配位数为3,每两个相邻碳原子间的键长为142×1010米,键与键之间的夹角为120°。

除了σ键与其他碳原子链接成六角环的蜂窝式层状结构外,每个碳原子的垂直于层平面的pz轨道可以形成贯穿全层的多原子的大π键,因而具有优良的导电和光学性能。

之后又对其力学特征、光学特征等做了详细阐述;内容非常详尽,直接证明论文作者对于石墨烯材料的研究之深。

越看越震惊,甚至有些不敢相信材料的作用竟然如此大。

直接证明石墨烯对物理学基础研究有着特殊意义,使得一些此前只能在理论上进行论证的量子效应可以通过实验经行验证。

在二维的石墨烯中,电子质量仿佛是不存在的,这种性质使石墨烯成为了一种罕见的可用于研究相对论量子力学的凝聚态物质——因为无质量的粒子必须以光速运动,从而必须用相对论量子力学来描述,这为理论物理学家们提供了一个崭新的研究方向:一些原来需要在巨型粒子加速器中进行的试验,可以在小型实验室内用石墨烯进行。

零能隙的半导体主要是单层石墨烯,这种电子结构会严重影响到气体分子在其表面上的作用。

单层石墨烯较体相石墨表面反应活性增强的功能是由石墨烯的氢化反应和氧化反应结果显示出来的,说明石墨烯的电子结构可以调变其表面的活性。

另外,石墨烯的电子结构可以通过气体分子吸附的诱导而发生相应的变化,其不但对载流子的浓度进行改变,同时可以掺杂不同的石墨烯。

最后是总结,详细介绍了石墨烯材料的应用广泛。

石墨和石墨烯有关的材料广泛应用在电池电极材料、半导体器件、透明显示屏、传感器、电容器、晶体管等方面。

鉴于石墨烯材料优异的性能及其潜在的应用价值,在化学、材料、物理、生物、环境、能源等众多学科领域已取得了一系列重要进展。

未来将致力于在不同领域尝试不同方法以求制备高质量、大面积石墨烯材料。

通过对石墨烯制备工艺的不断优化和改进,降低石墨烯制备成本使其优异的材料性能得到更广泛的应用;逐步走向产业化。

此时众人都看向角落处的一个老头,意思很明显;作为顶级材料专家,你老要给出意见。

要知道科学杂志向来以严禁著称,容不得半点造价;就在今年,应是撤销了8篇由德国物理学家JanHendrikSch?n发表的论文,原因是由于文中很多数据由作者捏造。

石墨烯这种材料实在是太过逆天,最终发现所有数据都是作者捏造;杂志社的公信力自然会大打折扣。

老头想了一下说道:“我同费曼教授认识,可以说是老相识。

热门小说推荐
农家俏王妃

农家俏王妃

农家俏王妃简介emspemsp穿越农家女,家徒四壁,爹爹早死,娘亲包子,大哥痴傻,妹子彪悍,看着破破烂烂的茅草房,空空如也的大米缸,林初夏一咬牙,放开膀子去挣钱...

王爷,王妃貌美还克夫

王爷,王妃貌美还克夫

林卿嫣命太硬,三年克死了六个丈夫,一朝国破,她替妹妹和亲,被送上敌国的花轿。所有人都等着她把他克死,谁知他不仅没死,最后还成了九五之尊,而她成了他掌心里的娇宠。可她却只想逃,因为他太恐怖,手段太残忍。终于有一天,他忍无可忍的把她拎入怀,声音凉薄再跑,腿打断!她你看你看,果然很凶残...

三国:陛下,求您别再纳妃了

三国:陛下,求您别再纳妃了

穿越东汉末年,成为傀儡皇帝刘协。要一辈子被圈养吗?不!系统觉醒,每诞下一个子嗣,便能获得各种奖励。于是,刘协疯狂纳妃,短短数年,后宫住满,疯狂耕耘之下,诞下子嗣过百。叮!恭喜宿主获得奖励,燧发枪图纸!叮!恭喜宿主获得奖励,西厂雨化田!之后,东厂曹正淳天地玄黄四大密探大雪龙骑袁左宗等等,相继报道。开局秒杀许诸,大败曹操。随后灭袁绍杀吕布战三英,横扫江东,平推西川,奠定万世之基!...

透视我在大洋彼岸寻宝

透视我在大洋彼岸寻宝

倒霉留学生李杰因为一次医疗事故,意外获得了透视能力。美利坚仓储寻宝黄金恶魔谷淘金回收古董计划深海打捞旧时代宝藏这是一个小人物的成长发家史...

那些年,我们一起砍过的修仙者

那些年,我们一起砍过的修仙者

凡人流无系统与传统仙侠写法不同,不喜勿入那一年,七岁的男孩儿带着妹妹踏入了修仙界,然后,修仙的全疯了!  出来修仙,你天赋好不好,宝贝多不多,有没有机缘,这些都不重要,但你一定要记住,有一个人你不能惹。  虽然这个人并不是什么修仙之人。  但是他的刀,比光还快,快到你根本来不及调动灵力。  他的拳,比天还重,重的可以一拳让这个世界停止自转。  他的嘴,比我还贱,贱的可以让烈阳流泪,让皎月燃烧。  他是谁?他是一个没有修仙天赋,却在修仙界练武的靓仔。  多年以后,修仙界一众大佬们问他林大靓仔,你一个练武的为啥非要跑到修仙界呢?  少年笑嘻嘻的回答道我只是没有修仙的天赋而已,但我超喜欢在修仙界玩耍的,那里面个个都是人才,说话又好听,还有各种花里胡哨的特殊才华,哎哟我超喜欢里面的。  修仙大佬们集体绝望喜欢?喜欢你提着把刀砍了半个修仙界?各位书友要是觉得那些年,我们一起砍过的修仙者还不错的话请不要忘记向您QQ群和微博里的朋友推荐哦!...

傲娇月老来追夫

傲娇月老来追夫

月老孟小满最近遭遇了人生头等大事来自西王母的催婚。西王母见到整日向着死去的月老,她很担心自己的干女儿会成为一个情痴,所以才会催婚孟小满。想她当了数千年月老,有朝一日也会开始为自己的人生大事开始打起了算盘。盘算来盘算去,孟小满将目光放在了自己那仙龄才堪堪一百年的小徒弟祁溪身上。...

每日热搜小说推荐