一块材料如果达到了纳美尺度,这块材料就成为纳美材料,就具有了很多特殊的功能,和普通材料相比,就如同一个身怀特异功能的人和普通常人。
纳美材料的特点是更轻、更高、更强。
更轻,便可以借助纳美材料和技术,制备体积更小性能不变甚至更好的器件,减小器件的体积,使其更轻盈。
第一台电脑要三间房子来存放,是后来用了微米级的半导体制造技术,才实现了小型化,电脑才进入千家万户。
而纳美材料,无论是能量和资源利用,它的小型化效益都十分惊人。
更高,指纳美材料有更高的光、电、磁、热性能。
更强,使纳美材料有更强的力学性能,比如强度和韧性。
纳美陶瓷就解决了陶瓷的脆性问题,表现出了与金属等材料类似的塑性。
例如,有一种晶体制成的纳美材料,其厚度仅9纳美,处于忽略不计的地位,貌似只有长度和宽度二维,人们形象地称之为二维纳美材料。
这薄到没有厚度却有足够强硬度的东西,拿来切割,再有硬度和强度的物件,都只任期宰割的命运,其锋利可想而知。
听到这里,蓝玉一下就想到了她的鬼谷子nm长刀,立即划开手机屏幕搜索。
原来nm是纳美材料的字母缩写,难怪当时她的刀被对方嘲讽为“木刀”。
她生怕漏掉一个字,赶紧放下心机,聚精会神听顾克讲课。
她于是听到顾克继续在说:
“纳美材料内部电子不会因路障而散射,而是流畅地高速运行,因而我们能制造体积更小、数据传输更快的元件,然后用这元件组装满足自己需要的工具。比如:风火器。
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