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    接下来,韩文韬回锦湖北辰公司,取了一些石墨,再返回‘前沿科学实验室’。</p>

    开始——撕胶带!</p>

    一边等‘路特斯工程’的团队过来。</p>

    撕胶带这事,其实也不是那么简单的。</p>

    韩文韬只是看过关于石墨烯的相关新闻,只知道石墨烯是撕胶带撕出来。</p>

    具体论文,他没看过。</p>

    他一个学计算机的,看材料论文干什么?</p>

    等他搞自媒体的时候,石墨烯都被发现20多年,早就不是什么新鲜技术,也不用去盘点那玩意儿。</p>

    真正到他撕胶带,要把石墨烯弄出来,就会发现:撕胶带也是个技术活、而且需要耐心。</p>

    韩文韬将胶带粘在石墨上,然后撕下来。</p>

    撕下来之后,再用显微镜来查看。</p>

    石墨烯是一种非常薄的材料,被称为‘二维’材料,足以看出它有多薄。</p>

    一般的显微镜可能看不到。</p>

    所以韩文韬从【北辰精密】弄来高精度的光学显微镜、以及原子力显微镜。</p>

    单层石墨烯的厚度,理论值约为0.35纳米,仅一个单原子层,是A4纸的十万分之一厚度。</p>

    AFM原子力显微镜,才能扫描到它的存在。</p>

    如果能在胶带上,确定0.4-1.0纳米左右的厚度,那么就可能是找到了单层石墨烯。</p>

    为什么0.4-1.0纳米,因为石墨烯非常薄,空气中会因水膜等影响其厚度。</p>

    “谁说这个活简单的?”</p>

    韩文韬撕了上百次,在显微镜下,都没发现石墨烯的存在。</p>

    这还是他知道‘石墨烯’的存在,知道这样能发现‘石墨烯’。</p>

    他都不敢想象,原来发现石墨烯的那两个人,为什么要去撕胶带?</p>

    用胶带撕石墨烯?</p>

    还撕那么多次、那么久?</p>

    “咱还是开挂吧~”</p>

    最终,韩文韬还是选择使用【原子重组】的能力,通过原子微观视角,去撕石墨烯。</p>

    如此一来就简单很多了。</p>

    可以直接通过原子微观视角,实时观察‘石墨烯’,然后再去撕胶带。</p>

    “这得多难啊?!”</p>

    韩文韬有金手指开挂,通过原子视角看着‘石墨烯’层,来撕胶带。</p>

    最清楚,胶带撕出石墨烯,难度有多高。</p>

    当他用力撕胶带的时候,石墨薄片受到的剪切力,是随机的,不均匀的。</p>

    胶带可能撕下一大片,可另一个点却撕成了碎块,或者直接保留了十几层。</p>

    将这块粘有石墨的胶带对折,让粘性面相互贴合、压紧再撕开,石墨薄片会被进一步撕薄。</p>

    重复这个过程几十次。</p>

    理论上就能在胶带上得到极薄的石墨片,其中就可能包含单层的石墨烯。</p>

    这是理论上。</p>

    实际上也可能得到的是厚度各异的碎片堆,其中大部分是几十纳米厚的石墨屑。</p>

    少部分是几纳米厚的薄片,而单原子层厚在0.35纳米的‘存在’是目标——石墨烯。</p>

    这个可能,只有万分之一甚至更低的比例。</p>

    石墨越撕、越薄、越柔软。</p>

    但当它薄到只有1-2层时,胶带“撕开”的动作,很可能会把最后一层粘在胶带表面带不走。</p>

    或者干脆把极薄的石墨烯撕裂成肉眼不可见的破碎分子</p>

    发现石墨烯的海姆团队,也是无数遍尝试,在成千上万个碎片里,找到几片单层石墨烯。</p>

    韩文韬在【原子重组】的能力下,简单操控了一下,完整撕下了几片石墨烯。</p>

    开挂了就是这么简单。</p>

    反正已经确定——石墨烯是存在的。</p>

    也知道撕胶带能撕出来,现在当务之急,是先完成整个‘石墨烯的发现、证明、认识’过程,写成论文。</p>

    再深入研究,申请石墨烯相关应用专利。</p>

    撕胶带……后面无聊的时候,再撕一些,补充‘证据’就行。</p>

    反正论文发出去之后,整个实验过程,可以说……任何人都能重复。</p>

    都能用胶带撕出石墨烯。</p>

    只不过,真正能发现石墨烯的,需要一点运气就是累。</p>

    ……</p>

    韩文韬开始对撕出来的石墨烯做相关的测试。</p>

    让所有阅读论文的人,都能认识它!</p>

    在撕出来的石墨烯薄片上,制作金属电极。</p>

    将其变成一个场效应晶体管。</p>

    再进行电学测量:</p>

    异常的场效应:通过改变栅极电压,可以连续地调控石墨烯的载流子类型,从电子(N型)到空穴(P型)——这证明了它是“零带隙”的半导体。</p>

    量子霍尔效应:在低温(如液氦温度4K)和强磁场下,能发现整数量子霍尔效应,并且其行为与传统的二维电子气完全不同。</p>

    测试出这些非凡的特性,将其整个测试过程、实验数据,全部记录,再将其写成论文。</p>

    那么——一篇划时代论文,具有颠覆性意义的研究成果,就完成了。</p>

    石墨烯的发现,将打开了一扇通往二维材料世界的大门。</p>

    ……</p>

    韩文韬接下来的时间,就是完成多组相关的实验,一边写论文。</p>

    这章没有结束,请点击下一页继续阅读!</p>

    所以他才会说,论文是最费时间的。</p>

    写写论文,撕撕胶带。</p>

    偶尔觉得无聊,就继续深入研究石墨烯的应用。</p>

    最最核心的,无疑就是‘石墨烯’的生产方式了。</p>

    ——机械剥离法、液相剥离法、氧化还原、化学气相沉积法等等,多种石墨烯生产方式的相关专利!</p>

    这些专利拿下。</p>

    任何石墨烯的产品的生产,都会用到这个专利,都需要交专利费。</p>

    对于一个拥有【原子重组】能力的人面前,不存在能绕开专利方式。</p>

    整个核心专利,韩文韬会将主要应用方式,全部锁死。</p>

    之后就是石墨烯相关领域应用的专利。</p>

    核心:</p>

    电池:导电添加剂、复合电极材料、超级电容器等等。</p>

    散热:热界面材料、石墨烯晶圆与碳基芯片、柔性透明导电薄膜等等。</p>

    复合材料:防腐涂层、轻质高强复合材料、功能性镀层。</p>

    未来,动力电池、储能各方面,都大量使用石墨技术,韩文韬还是知道的。</p>

    AI时代,散热是一个必须要解决的问题。</p>

    石墨烯散热,和人造金刚石散热,韩文韬也看过相关的消息。</p>

    石墨烯晶圆等等,韩文韬也看到过相关的报道。</p>

    复合材料领域,也被用在船舶、桥梁防腐……韩文韬觉得,石墨烯出来,‘001号项目’图层也可以用上相关的技术。</p>

    轻质高强复合材料,也用在车辆、航空航天等等领域。</p>

    功能性镀层就不用多说,导热和导电……手机里被大量应用,甚至一些衣服上,都在选层石墨烯涂层。</p>

    整个石墨烯领域,从“基础专利+ 应用专利 + 工艺专利”三位一体专利布局。</p>

    从核心专利 + 外围专利 + 改进专利,形成一张密不透风的专利壁垒。</p>

    谁过都要掉一层皮。</p>

    即便后续石墨烯再开发出其他应用,这些专利也足够锁死大部分应用领域。</p>

    更何况,韩文韬自己后续,自己确实不会继续研究,开发更多的应用领域。</p>

    可他有钱!</p>

    有公司!</p>

    可以让公司的人去研究、去开发、继续申请专利啊!</p>

    </p>

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