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第73章 纳米纤维素科技

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了一切。(touwz)•(org)

周默抿了下嘴唇。

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以他现在具备的客观条件,比如没有实验室、没有高精尖仪器,更没有一支专业团队辅助,所以他只能从理论层面带一波。那么对实验数据要求极高的生物医药第一个就被PASS掉。

新制造设计的学科门类太多,一个高中生通过自学就能掌握光学、材料学、电子学、热学等等门类过于骇人了。

pass!

最后,周默经目光放在了新能源与新材料上面,然后一个名词在记忆深处跳出:纳米纤维素。

周默前世曾经在某科技企业打鬼,这家企业最前沿的科技就是纳米纤维素作为超级电容的电极。

作为企业高管,周默参加过几次高层内部沟通会议,会议上虽然没有提及技术细节,但对这项材料科技未来的应用前景可谓知之甚多。

纳米纤维素是从自然纤维素中所提取直径约100nm以下且长度为数微米的纤维或晶体。

它具有生物课分解、轻量化的特征,而抗张强度与一般的铸铁相当,可高达10GPa。

由于其特殊的高机械强度、可调变的表面化学性质、结晶性、阻隔性与生物课降解性,使其可以应用于食品包装、涂料、复合材料的填充材料。

比如以纳米纤维素作为基材和具有导电性质的导电高分子所形成的的复合材料,可用于制备柔性电极、触摸屏、有机太阳能电池和锂离子电池的组件。

尽管纳米纤维素在电容方面具有极高的性能,但它未来最大的应用并不在于电容,而是涂料和符合材料。

至于电容,周默了解过其他文明的科技发展史。进入三级文明之前的最佳超级电容为石墨烯电池。

也是因为这一点,周默希望纳米纤维素电容理论能够带偏一部分人,而他会尽快推出真正的石墨烯电池。

但是,研究纳米材料也不是一般人能做的,你至少要有一间符合标准的无尘实验室以及一台原子力显微镜吧。

否则数据从何而来?

这又不是写小说。

没有就去租!

周默将想法传递给秦羽、龙岛慧两人,启动了系统的虚拟实验室。

二维金属碳化物或氮化物统称为MXene,其化学通式为Mn+1XnTx,M为过渡金属(如钛),X为碳或者氮,Tx为不同官能团(如氧、氟、羟基等)。

Ti3C2Tx型MXene或其与其他材料结合的复合材料已被多次报道用于超级电容电极材料,但这些复合材料往往只能提高机械强度或储能性能,并且另一方面的性能还会受到削弱。

系统实验室内,周默在辅导老师的指导下小心翼翼地剥离出Ti3C2Tx薄片和羧甲基化的纤维素纳米纤维(CNFs),这两样东西厚度大约2nm,长宽300纳米和2微米。电子显微镜下的手必须非常的稳,稍稍一抖就会前功尽弃。

周默得到系统有几天了,今天还是他第一次使用虚拟实验室功能。

这一次,他终于体会到了

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