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1880年,紐約新聞記者約翰-邁克爾斯創立了《科學》雜誌,期刊先後得到了托馬斯-愛迪生以及亞歷山大-格拉漢姆-貝爾的資助。但由於從未擁有足夠的使用者而難以為繼,《科學》於1882年3月停刊。
1900年,科學雜誌l與美國科學促進會秘書達成協議,《科學》成為美國科學促進會的期刊。在20世紀早期,《科學》發表的重要文章包括托馬斯-亨特-摩根的果蠅遺傳、阿爾伯特-愛因斯坦的引力透鏡以及埃德溫-哈勃的螺旋星系。
《科學》是發表最好的原始研究論文、以及綜述和分析當前研究和科學政策的同行評議的期刊之一。
唐納德-柯尼迪正是科學雜誌的現任主編,雖然是學習醫學專業出身;但是在科技領域,他的成就絕對受人認可。
今天看著一片論文,讓他、以及下面的編輯陷入兩難境地;內容實在是太過勁爆;甚至是顛覆認識的存在。
自從被導師叫回來之後,林大少便開始一心撲倒科研領域;在兩人不懈努力之下,終於基本摸清的石墨烯特性。由學生起草,老師修改的論文,正式出臺。
在怎麼說也是美國學術圈名人,加州理工學院材料科學教授;希蒙-費曼還是有著屬於自己的渠道。直接進入科學雜誌最終審稿,還是一點問題都沒有;這就是導師具備知名度的好處。
將論文列印了好幾份,分發給最終評審委員會成員;其中不乏材料領域頂級權威,就是想聽聽專業人士意見。
唐納德-柯尼迪非常認真的說道:“諸位,關於加州理工學院材料學教授希蒙-費曼和學生林一棟的論文,想必你們已經看過,我想知道具體情況。”
“按照論文介紹那樣,石墨烯絕對可以稱得上材料之王;未來更是可以應用到各個領域。”
不得得不重視,都是專業人士;當然知道石墨烯意味著什麼。
論文首先闡述了石墨烯提取方法,文中只是介紹了機械分離法;畢竟剛剛開始研究。為了像那麼回事,也不可能將所有提取方法都羅列出來;科學研究需要一個過程,有時候太超前並不是什麼好事。
之後介紹石墨烯的物理特性。內部碳原子的排列方式與石墨單原子層一樣以sp2雜化軌道成鍵,並有如下的特點:碳原子有4個價電子,其中3個電子生成sp2鍵,即每個碳原子都貢獻一個位於pz軌道上的未成鍵電子,近鄰原子的pz軌道與平面成垂直方向可形成π鍵,新形成的π鍵呈半填滿狀態。
經過研究證實,石墨烯中碳原子的配位數為3,每兩個相鄰碳原子間的鍵長為1.42x10-10米,鍵與鍵之間的夾角為120°。除了σ鍵與其他碳原子連結成六角環的蜂窩式層狀結構外,每個碳原子的垂直於層平面的pz軌道可以形成貫穿全層的多原子的大π鍵,因而具有優良的導電和光學效能。
之後又對其力學特徵、光學特徵等做了詳細闡述;內容非常詳盡,直接證明論文作者對於石墨烯材料的研究之深。
越看越震驚,甚至有些不敢相信材料的作用竟然如此大。直接證明石墨烯對物理學基礎研究有著特殊意義,使得一些此前只能在理論上進行論證的量子效應可以透過實驗經行驗證。在二維的石墨烯中,電子質量彷彿是不存在的,這種性質使石墨烯成為了一種罕見的可用於研究相對論量子力學的凝聚態物質——因為無質量的粒子必須以光速運動,從而必須用相對論量子力學來描述,這為理論物理學家們提供了一個嶄新的研究方向:一些原來需要在巨型粒子加速器中進行的試驗,可以在小型實驗室內用石墨烯進行。
零能隙的半導體主要是單層石墨烯,這種電子結構會嚴重影響到氣體分子在其表面上的作用。單層石墨烯較體相石墨表面反應活性增強的功能
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