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第六十章 无法开启的宝藏

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        这一从电影中其实能看得来。

        而纯度的单碳纳米,恰恰可以解决碳基芯片研发中最关键的问题。

        这是一个很麻烦的问题了。

        庞学林太阳,有些

        有原理,有技术,有工艺程,有完善的可执行方案!

        浪地球因为太阳危机的原因,当年在硅基材料接近极限的时候,并没有将资源投到碳基芯片的研发中去,因此,这么多年以来,人类的计算机技术整展不大。

        “这玩意儿就是一逆天神呀!”

        “看来,只能找爷爷帮忙了!”

        更不用说这种纯度碳纳米对于集成电路产业的巨大意义。

        现在,他丝毫不再担心了。

        但他手底没有团队,没有可以任由他使用的实验室。

        不把实来,谁相信他有这个能力制造纯度单碳纳米

        当然,集全球科学家之力制造的领航员号空间站中,负责理空间站的人工智能moss是个例外。

        碳纳米有独特的力学、光学和电学特,尤其是其迁移率、柔、通透和生可兼容等特,相比于硅材料以及其他纳米材料,有着独一无二的优势,能够满足信息产业未来对能、低功耗和各种功能化的需求,对整个集成电路产业链都有着重要的意义。

造碳纳米cmos件(互补金属氧化半导及制程,集成电路基本单元)。

        不过随即,庞学林又有些疼。

        这些论文对他而言,就相当于一个无法开启的大宝藏。

        只要自己将这种材料搞来,那么他将得到某些至关重要的权力,至少让自己的亲人提前城,未来拥有更好的居住环境都没什么问题。

        庞学林看得两发光,他之前还在想这两项技术搞来之后,能否得到联合政府的重视呢。

        而且,纯度单碳纳米的应用可不止这一,基于纯度碳纳米制造的非易失随机访问储存,无论储存容量、读取速度(为普通闪存1000倍)、功耗、可靠和耐用,都比普通的储存一个数量级。

        这段时间在江大,庞学林就已经发现,江大材料与工程学院的主要研究方向为硅材料、耐温合金、金属材料、无机非金属材料等领域为主,在碳基材料领域并没有太的力量。

        单单增加电池储能密度的功能,就足以引起联合政府重视了。

        此外,碳纳米在医疗、生、纳米机人、导电塑料、电磁扰屏蔽、隐形材料、航空航天新材料等领域,都有着广泛的用途。

        而且就算有,庞学林也不可能得到一个实验室的主导权。

        在储能领域,单碳纳米材料还是一种特殊的导电添加剂,它能在较低度时就形成导电网络,因此,将其加电池中去,可以改善电池中的活质,能够将电池的能量密度增加百分之五十到六十。

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