Capítulo 86: Nanocable – NANO RISING – Novela Ligera en Español
Capítulo 86: Nanocable
19 de febrero.
Huang Xiuyuan y su grupo finalmente regresaron a Shanmei.
Tan pronto como regresó a Shanmei, Lu Xuedong llegó a la puerta y los dos llegaron al laboratorio de semiconductores.
Después de cambiarse la ropa protectora general, los dos entraron a una sala limpia. En un banco de trabajo, Lu Xuedong señaló con entusiasmo una película translúcida: “Xiuyuan, mira esto”.
La película es muy ligero y fino, y los cuatro lados son una especie de clips para sujetar la película con firmeza.
“¿Película tejida con nanocables?” Huang Xiuyuan obviamente sabía lo que era.
Lu Xuedong asintió: “Son nanocables. Hace tres días, sintetizamos con éxito nanocables de silicio con una fuerza relativamente fuerte. La fuerza puede mantener la operación de tejido”.
Encienda la computadora interna en el side., Busque el informe de inspección, que también contiene la imagen de inspección del microscopio electrónico de lente.
Vio la imagen perfectamente ordenada de los átomos de silicio, que era casi exactamente la misma que la imagen en su memoria.
Huang Xiuyuan giró su silla: “¿Qué pasa con el fósforo, boro, arsénico, aluminio?”
“Ya existen algunas ideas sobre los cables de fósforo y los cables de arsénico. Todavía hay un problema con el fuerza de la misma, y se está mejorando.”
Lu Xuedong hizo una pausa y luego dijo:” Para el boro y el aluminio, probé el óxido de silicio pentagonal. Aunque apenas pasó, no ha habido forma de sintetizar nanocables “.”
Huang Xiuyuan es muy claro sobre esta situación. Dijo sus pensamientos:
“No pierdas el tiempo con óxido de silicio infinito, ¿por qué no usar óxido de silicio heptagonal? Inicio lateral.”
“¿Óxido de silicio heptagonal? Pero no existe un material semiconductor adecuado para el grupo del oxígeno. “Lu Xuedong está un poco desconcertado.
“Jaja. Huang Xiuyuan sonrió: “¿Por qué no dejas que los átomos de oxígeno lideren el camino?””
Lu Xuedong se sorprendió y reaccionó instantáneamente:” Esto es posible, pero después de que se formen los nanocables, ¿cómo se eliminan los átomos de oxígeno mezclados?”
“Lo harás No lo olvides, Nitrógeno 16 ¿No es otra característica del N2?”
Después de que él se lo recordara, los ojos de Lu Xuedong se iluminaron de inmediato.
Porque el nitrógeno 16 tiene otra función además de su fuerte función catalítica, que es ultravioleta fuerte y específica A la temperatura, las moléculas de nitrógeno 16 se descompondrán en nitrógeno. Si hay átomos de oxígeno alrededor, el nitrógeno 16 se combinará a la fuerza con los átomos de oxígeno para formar óxido nítrico (NO).
Incluso los átomos de oxígeno en los óxidos No hay forma de detener la unión forzada del nitrógeno 16.
De esta manera, los nanocables formados por alúmina y óxido de boro se pueden utilizar para eliminar átomos de oxígeno de ellos a través del nitrógeno 16, formando nanocables de aluminio elemental y nanocables de boro.
Lu Xuedong tiene la intención de intentarlo, pero Huang Xiuyuan conoce la técnica de síntesis: “¡Déjame esta parte a mí!”
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“Está bien”.
Huang Xiuyuan, Volviendo al trabajo de investigación científica, con más de una docena de investigadores, trató de hacer nanocables en forma de óxido de boro, óxido de aluminio y óxido de cobre.
En el laboratorio de materiales.
Un combinador de tamiz de sílice de siete lados, el lado superior del recipiente en forma de embudo se llena con polvo de óxido de boro.
Estos polvos de óxido de boro (trióxido de boro) se encuentran en un estado de molécula única que ha sido tamizado, y también son el estado más adecuado para la síntesis de materias primas.
Debido a que el óxido de boro existe generalmente en un estado amorfo, normalmente es difícil formar cristales, pero después de un recocido de alta resistencia, también se pueden formar cristales.
Después de más de una docena de intentos, Huang Xiuyuan mejoró el método de calentamiento experimental y usó un láser para enfocar la boquilla heptagonal de óxido de silicio.
Este es un trabajo muy delicado. Después de que se hayan quemado continuamente cientos de películas de óxido de silicio de siete caras, las posiciones calificadas se pueden depurar.
La posición de enfoque del láser está a solo 23 nanómetros del puerto de expulsión heptagonal de óxido de silicio, esta distancia ya es el límite.
No es que no puedas seguir acercándote, pero si te acercas al puerto de expulsión, el láser quemará rápidamente la película heptagonal de óxido de silicio.
Incluso a esta distancia, una película de óxido de silicio de siete caras solo puede funcionar de manera continua durante 10 a 12 horas como máximo, y se desechará por completo.
Después de la sinterización con láser, se formó un nanoalambre de óxido de boro.
Huang Xiuyuan ordenó: “Verifique inmediatamente la resistencia y otras características de los nanocables de óxido de boro”.
“Comprenda”.
Los investigadores también están muy emocionados, todos Todos cayó en la emoción de querer parar.
Wu Can, el investigador a cargo de las pruebas, colocó los nanocables de óxido de boro en el probador de resistencia a la tracción y luego aumentó cuidadosamente la resistencia a la tracción.
Varios otros investigadores probaron el diámetro de la sección transversal, la resistividad eléctrica, el punto de fusión, la conductividad térmica, las propiedades magnéticas, etc., respectivamente.
Parte de las propiedades físicas de los nanocables de óxido de boro formados después del tamizado y la sinterización por láser han cambiado.
Por ejemplo, en términos de resistencia a la tracción, aunque no es tan bueno como los nanotubos de carbono, es casi lo mismo que los alambres de acero ordinarios.
Wu Can del laboratorio, sosteniendo el informe de la prueba, informó a Huang Xiuyuan: “Sr. Huang, la fuerza de los nanocables de óxido de boro cumple con las expectativas.”
Huang Xiuyuan inmediatamente comenzó el siguiente experimento. Volvió la cabeza y dijo:” Prepárense para el experimento de extracción de átomos de oxígeno.”
“Sí.”
El experimento de exfoliación del átomo de oxígeno consiste en poner nanocables de óxido de boro en polvo de nitrógeno 16. Todo el contenedor está hecho de nano-revestimiento de silicio. Debido a que el nitrógeno 16 se combinará con los átomos de oxígeno, el contenedor debe usar nano revestimiento de silicio.
Los nanocables de óxido de boro colocados se cubren con una capa de polvo de nitrógeno 16. El fondo del contenedor comienza a calentarse. Cuando la temperatura alcanza la posición especificada, se inicia una fuerte radiación ultravioleta.
A temperatura Bajo luz ultravioleta, las moléculas de nitrógeno 16 se descomponen rápidamente. El nitrógeno 16 cerca de los nanocables de óxido de boro se combinan con los átomos de oxígeno en el óxido de boro para formar óxido nítrico.
Cuando todo el nitrógeno 16 se descompone, Solo quedan nanocables de boro en el contenedor.
Varios investigadores, sacan los nanocables de boro del contenedor con cuidado y los envían inmediatamente al laboratorio para su análisis.
Sigue siendo Wu Can y otros son responsables de la prueba.
Después de que se eliminan los átomos de oxígeno, los nanocables de boro restantes son obviamente más débiles y la resistencia a la tracción es similar a la del algodón ordinario.
Para este resultado, Huang Xiuyuan tiene muy claro que aunque esta resistencia a la tracción es frágil, no es imposible resolverla.
Los nanocables de boro de un solo hilo no son lo suficientemente fuertes, por lo que se puede utilizar un trenzado de varios hilos para convertir los nanocables de boro en nanocables de boro.
Y en aplicaciones relacionadas, de hecho, no hay ningún requisito para que la resistencia a la tracción de los nanocables de boro sea demasiado alta, y solo necesita alcanzar la resistencia de una cuerda de algodón ordinaria.
Se completó la investigación y el desarrollo de nanocables de boro. Los próximos nanocables de aluminio y nanocables de cobre también fueron desarrollados por Huang Xiuyuan.
En cambio, los nanocables de fósforo y los nanocables de arsénico de Lu Xuedong estaban en distocia.
El área de descanso del laboratorio.
Lu Xuedong tomó un sorbo de café negro y luego sonrió con amargura: “Tú también eres demasiado rápido allí, o de lo contrario nanocables de fósforo y nanocables de arsénico, ¿intentarlo también?”
Huang Xiuyuan negó con la cabeza: “Sigamos la ruta establecida. La producción por sinterización láser consumirá demasiada película de óxido de silicio”.
“Eso es cierto, una película en diez horas, es realmente un montón de problemas”. Lu Xuedong también dejó de lado temporalmente su idea de cambiar el rumbo.
Si pueden generar directamente nanocables de fósforo o nanocables de arsénico de resistencia adecuada a través de una película de óxido de silicio pentagonal, tendrán todas las materias primas que necesitan.
“Creo en ti”, Huang Xiuyuan le dio una palmada en el hombro.
Lu Xuedong se animó de nuevo, y Huang Xiuyuan hizo que la gente se uniera, y tomó más de una semana.
Finalmente nanocables de fósforo sintetizados, o nanocables de fósforo, que cumplen con la resistencia. Debido a que la resistencia de los nanocables de fósforo monocatenarios no ha podido aumentar, el requisito solo puede reducirse. Se utilizan cinco nanocables de fósforo para tejer formar nano cuerda de fósforo.
Hasta ahora, se han preparado todas las materias primas que necesita Huang Xiuyuan.
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El autor: Lingnan Three People
Traducción: Artificial_Intelligence