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第208章 三项诺奖成果滨海大学惊四方第3更(第2页)

立方砷化硼,能解决当前芯片散热的瓶颈问题。

事实的确如此。

我在实验室里,已经将立方砷化硼应用到稍大尺寸的二极管、三极管和场效应晶体中。

同时,我和滨海芯片有限公司达成合作,已经将立方砷化硼应用至芯片里。

数据现实,立方砷化硼性能非常出众,是目前为止性能最好的半导体材料。

它能替代现有的硅基元器件,掀起新一轮的芯片半导体革命……”

新一轮芯片半导体革命?

在场众人都双眼放光。

诺奖得主李明陌院士,又取得了重磅级科研突破!

暂且不说半导体领域的变革。

光是这份科研成果。

就已经是诺奖级别的成就!

李明陌院士,已经获得过诺贝尔物理学奖。

但不远的将来。

他或许能获得人生中第二次诺贝尔物理学奖!

……

接下来。

西装革履的李子华院士,走上高台。

他将u盘放进b接口,读取论文。

论文标题为《焦耳热闪蒸技术!让石墨烯秒变白菜价!》

看到这个标题,现场一片哗然。

石墨烯目前的商业价值为每吨7万美元至2o万美元之间。

让昂贵的石墨烯变白菜价,是什么鬼?

如果石墨烯真的变成白菜价,岂不是意味着新一轮的材料革命即将到来?

李子华操作ppt的同时,介绍道:“焦耳热闪蒸技术,是一种新型碳化物合成方法。

具体操作方法是,用毫秒级的电流脉冲通过前驱体,使样品达到3oook以上的高温,然后迅冷却到室温。

基于此,我成功合成tic、zrc、hfc、vbc、tac、cr2c3、oc、912c等13种重要元素碳化物和b4c、sic共价碳化物,表现出良好的通用性。

再通过控制脉冲电压,选择性合成热力学稳定的b-o2c、亚稳态a-oc11-x和η-oc11-x等相纯碳化钼。

b-o2c具有最好的her性能,过电位为-22ov,塔菲尔斜率为68vdec?1,具有出色的耐用性。

无论是石油焦炭、煤炭、食品废弃物、橡胶轮胎还是塑料垃圾,都可以使用焦耳热闪蒸技术,在不到1oo毫秒的时间内,使其变成无焦相控的碳化物纳米晶。

传统的机械剥离法、氧化还原法、sic外延生长法、化学气相沉积法等生产方法,想要生产石墨烯,成本较高。

而焦耳热闪蒸技术,可以实现低成本、批量生产石墨烯,电能仅为2286kjg?1。

我在实验室里,每天可以生产1千克的石墨烯,电力成本仅仅只有1o6元,彻底实现石墨烯白菜价!

焦耳热闪蒸石墨烯,还能捕捉二氧化碳和甲烷等温室气体,更加环保。

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