手机访问:wap.265xx.com世界上最硬的材料,比钻石还硬四十倍!无限逼近科幻的“黑”科技
在现代工业上钻石已经广泛的应用在各种领域,比如说军工、光学、航天、材料等等,但是世界上还存在着一种比钻石还要硬上几十倍的新型材料

大家都知道,这钻石的组成元素就是简简单单的碳,和石墨这种一碰就碎的物质一样,都是碳元素的同素异形体,小小的元素通过不一样的组合排列,产生了两种性质截然不同的物质,而这碳炔,它也是碳元素的同素异构体,它的原子排列方式也和钻石大不一样。

如果说钻石的结构是一个一个正四面体相互连接堆积,那碳炔的结构就是一个个的碳原子相互连接变成一条长长的“链子”,早在1885 年,德国的一位有机化学家阿道夫·冯 贝耶尔就发现了碳炔这一种特殊的材料,它在微观结构上就是碳原子通过单键和三键交替排列链接而成的长长的“链子”,而近代美国的科学家经过模拟计算得出,这种由“一条碳”组成的材料在强度这一方面性能卓越,比现在已知的任何材料都要更硬更坚固,拥有无法比拟的抗张强度和硬度,其强度这一块更是比当今世界上自然存在最硬的钻石还要硬上40倍。这种材料可以用于制造超级坚固的设备,并且惊喜地是,科学家们发现碳炔在仅被拉伸3%的情况下就能从导体变为绝缘体,这一发现更加扩宽了碳炔在未来的应用领域。

俗话说“好事多磨”,发现了这一新型的“未来科技”,科学家们自然是喜出望外,但如何获得它却成为了摆在科学家眼前最困难的事情,我们刚刚说过,碳炔是由碳原子通过单键和三键交替排列连接而成的长长的“链子”,那我们可以用搭积木的方式不断增加这条“链子”的长度获取碳炔吗?只能说,理想很丰满,那位首先发现碳炔的有机化学家阿道夫·冯 贝耶尔在提出这一物质存在形式的时候就表明这种材料的构成极其不稳定,很难被制造出来。

而直到一百多年后的21世纪,科学家们才绞尽脑汁想到用一些办法和最新的科技研究让碳炔这条“链子”保持稳定,此前的科学家们最多能制造出由一百个原子连接而成不稳定的碳炔,而到现在维也纳大学的托马斯·皮赫莱尔带领团队通过新方法大批量制造出稳定的碳链,有些优秀的“链子”拥有6000多个碳原子,被公认为是有史以来最接近碳炔成品的“产品”,但是别忘了,一个碳原子直径约为77皮米,这条六千多个原子长度的“链子”也只有一根头发丝直径的千分之一大小,想要达到正式应用的程度,科学家们要走的路还很远。我国的各大高校以及科研人员也正在努力研究,争取早日获得这一先进材料的实用技术。

科研之路,道阻且长,从提出碳炔这一物质存在的形式到现在各种关于碳炔的研究发现,经历了一百多年,是一代又一代的科研人前赴后继获得的成就,作为科研人诞生的摇篮——大学,需要培养一届又一届优秀的人才作为国家科技发展的生力军。

而作为社会组成中不可或缺的一员,企业在人才培养中也必须有责任、有担当,贵州酒业领头羊——习酒公司多次携手贵州省青少年发展服务中心、贵州共青团省委、贵州省青少年发展基金会,设立一千万元“习酒·我的大学”逐梦奖学金。校企合作,多方共赢,深耕人才培养,功在当代,利在千秋!
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