可以做。
一方面,在信息研究所那边,超算中心已经腾出了足够的计算资源,正在通过各种实验数据对‘瑶池晶’进行分析。
对于目前的材料学界来说,当前主流的新材料研发方法,依旧是通过研究者的“科学直觉”、以往积累的“实验经验”以及大量重复的“尝试法”实验,利用有限的条件去发现一条可行的方法。
不过在他这边,这种传统的方案可以先通过针对性建立起来的化学材料计算模型来进行模拟计算,通过超算中心节省大量的实验工作量的。
当然了,数学的方法虽然能缩小实验的工作量,但实验依旧是必不可少的。
毕竟理论再怎么厉害,也是要通过实验进行验证的。
而信息研究所的超算中心这边,针对瑶池晶这种特殊材料的计算分析已经进行了两天了。
如果没有意外的话,今天差不多就能完成最后一批的分析工作。
而另一方面,在针对瑶池晶的研究中,徐川已经开始了第一批的材料复刻实验。
......
材料研究所内的核心实验室中,穿着白大褂,带着手套护目镜全副武装的徐川正在将手中的实验器皿送入了cVd管式炉中。
瑶池晶,也就是从月球背面‘瑶池环形山’的冲击壁上采集的月岩。
这是徐川命名的名字,它在各透射电镜、扫描电子显微镜、拉曼光谱仪等各种科研设备的分析下,已经摸清楚了里面的成分和结构。
这会所做的,就是尝试性的复制。
碳纳米管能够在瑶池晶的衬底上稳定生长,这意味着什么不用多说。
即衬底材料能够用来,至少其中的某一项物质,能够用来当做碳基芯片的基底。
简单的来说,就是类似于硅基芯片的基底硅片一样,可以让晶体管在上面生长和光蚀雕刻,进而形成集成电路。
而碳基芯片,自然也离不开这种基底。
只不过目前来说,相关的研究只仅仅存在部分实验室里面。
这是超高难度的研发工作,没有那么容易解决的。
包括现在徐川所进行的复刻实验,也只是人工的将瑶池晶上的衬底材料拆解出来,然后利用cVd管式炉进行碳纳米管的气相沉积生长。
至于生长出来的东西,是否初步具备半导体性质,对于目前的研究来说并不是很重要。
天然生成的矿物,在绝大部分的情况下是不如人工冶炼的。>> --