172 新热电材料(2/5)

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  “在此之前,普遍认为要实现这一点很难,主要是碳纳米管本身样品形貌差,另外也缺乏适当的费米能量调谐。但那次实验过后,物理实验室认为碳纳米管纤维能够拥有超高的导电性跟导热性,能让其具备极高的ZT值,成为一种近乎完美的热电主动冷却材料。毕竟相对传统的碲化铋、碲化铅、硅锗合金这些材料,碳纳米管更为环保,而且储量丰富嘛,所以我们老板过去谈了谈,两边一拍即合就上马了这个项目。”

  “哦!”

  宁为点了点头,然后又问道:“不过上次我好想看过一篇文章,说是碳纳米管这种材料如果想要保持纳米级的性能到宏观尺度就目前的情况来看还很难啊。实验室的制备方式根本没法用于工业量产呀,所以就算你们真把这种材料制备出来,现在似乎也用不上吧?”

  这个问题明显让身边的张师兄显得有些尴尬,下意识的抬起手摸了摸鼻子,解释道:“咳咳,这个怎么说呢,要不怎么说是前沿材料研究呢,虽然暂时肯定是用不上的,但作为技术储备放在那里,等以后工业基础发展,能量产这种宏观尺度保持特性的定向碳纳米管材料了,也就马上能用上了。”

  好吧,宁为决定不再关心应用的问题,继续问道:“那现在出什么问题了?需要我来帮忙?”

  “是这样的,为了找出这种材料,我们已经筛选出了四种样品代表碳纳米管的态密度,包括了内壁半导体碳纳米管、内壁金属碳纳米管、外壁半导体碳纳米管跟外壁金属碳纳米管。首先我们需要做光学光谱测量嘛,但是这种相对于纤维态,碳纳米管的尺寸和吸收更适合于光学测量。”

  “所以我们通过简易刀片涂层技术,来生产定向碳纳米管薄膜用于光学测量。问题就在这里了,我们使用溶液纺丝法将碳纳米管溶解在CSA中开始,然后生成薄膜。这一过程使用了相同的纳米管原材料,并确保化学处理方式跟纤维处理得完全相同,包括了CSA浓度、掺杂和退火条件等等。”

  “但当我们根据光谱测量跟吸收数据带入之前实验室的数据计算并得出结果的时候,都跟我们之前确定的理论模型有极大的差距。同样的实验已经进行了七次,得到的结果跟理论模型的偏离值一直都无法接受。所以我们需要一个数学家,对现有数据进行一些整合,帮我们找一下问题到底出在什么地方。方便我们对实验方向进行调整跟改进。”

  张师兄大概的介绍了一遍情况。

  宁为点点头波澜不惊的体验着大脑担任翻译官的体验,具体就是将张研成口中那些本该隔行如隔山的专业名词一个个翻译成实验室里的各种手段。

  虽然不能说让宁为脑补出整个实验室过程,但起码不至于对人家在实验室里干了什么一无所知。

 

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