“是。”
氧原子剥离实验,就是将氧化硼纳米⚩线,放在氮16粉末中,整个容器都是硅纳米镀层打造的,因为氮16会和氧🃔🗡原子结合,容器必须采用硅纳米镀层。
铺好的氧化硼纳米线,被覆盖上一层氮16粉末,容器底💯部开始加热,当温度达到指定位置时,启动强紫外线照射。
在温度和紫外线下,氮16分子迅速分解,在氧化硼纳米线🙕附近的氮16,和氧化硼中的氧原子结合,形成了一氧化氮。
当所有的氮16分解🃄掉后,🜛🂺容💟📄😒器中只剩下硼纳米线。
几个研究员,轻拿轻放将硼纳💟📄😒米线,从容器中取出来,立刻送到化验室🆖去检测。
还是伍灿等人负责检测。
被剥离🖰🖔氧原子🞻后,剩下的硼纳米线,明显变得脆弱了一些,拉🅛🗔伸强度和普通棉线差不多。
对于这个结果,黄修远其实非常清楚,这个拉伸强度虽然💯脆弱,但也不是没有办法解决。
单线的硼纳米线强度不足,那可以通过🙮🍴多线编🗶☠织,将硼纳米线变成硼纳米绳。
而且在相关应用中,其实对于硼纳🏰米线的拉伸强度☉♏要求,并没有要求太高,只需要达到普通棉绳的强度即可。🜆⛢
完成了硼纳米线的研发,接下来的铝纳米👋😎线、铜纳米线,也陆续被黄修远研发出来。
反倒是陆学东那边的磷🔏⛏🙙纳米线、砷纳米线,陷入了难产之中。
实验室的休息区内。
陆学东喝了一口黑咖啡,🏄随即苦笑起来:“你那边也太快了吧,要不磷纳米线和砷纳米线,也尝试一下?”
闻言,黄修远摇了摇头:“还是按照既定路🂒🎒线来吧,通过激光烧结的方式生产,对于氧化硅薄膜的消耗太大了。”
“那倒也是,十几个🃄小时一张薄膜,确实麻烦很多。”陆学东也暂时放下了改变路线的🞉💗想法。
如果可以通过🞻五边氧化硅薄膜,直接生成适当强度的磷纳米线,或者砷纳米线,他们需要的原材料就凑齐了🛆🚊👬。
“我相信你,”黄修远拍了拍他肩膀。
陆学东重新🐨振作起来,加上黄修远带人加入,又经过一个多星期。
终于合成了符合强度的磷纳米线,或⚩者说👋😎磷纳米绳,因为单股的磷纳米线,强度一直上不去,只能降低要求,用五条磷纳米线进行编织,🗛形成磷纳米绳。
至此,黄修远需要的原材料,已经🏰全部备齐。