第五十六章 超強延展性-《我的植物黑科技》
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紅沙灘實驗室可以找到更多復制真菌材料,就是現在大家還不知道這種材料的延展性,聽見吳爭說找人測試材料。
揚舟點點頭道:“剛好今天有空,那就一起去吧。”
吳爭當然沒有意見。
很快用水刀切割了一塊材料和揚舟一起去科院的材料實驗室。
吳院士在那里認識熟人。
去的路上吳爭就在和揚舟討論,這種材料適用于什么地方?
揚舟和吳爭都是生物學家,對材料的應用肯定沒有材料學家了解,他們也只能從表面去討論這種材料在什么地方有用。
揚舟想了想說道:“從抗高溫、抗輻射,還有目前已知的建議情況來看,這種材料非常適合用在航空航天科技,當然我覺得用在可控核聚變,小太陽項目也非常適合,你們這些天有沒有分析材料的微觀結構?像是石墨烯不就是因為結構不同從而使脆弱的碳元素有超過鉆石的硬度嗎?”
的確有很多材料,因為分子結構的不同,就會出現不同的屬性,甚至有一門專門的學科研究材料結構。
無論是微觀上還是宏觀上,通過不同的結構變化都能形成極具特色的特殊材料。
吳爭和揚舟的想法差不多,他也覺得這種特殊材料可以用在可控核聚變、航空航天飛行器上。
現在人類進入宇宙遇到的最大困難,就是宇宙中復雜多變的環境。
宇宙中每時每刻都有輻射、高溫、低溫,航天器必須長期適應太空環境,人類想要邁入星際時代就必須要在材料上取得突破。
兩人很快來到科院的材料實驗室,而且還聯系了工程院院士參與測試。
這名院士是材料方向的專家,他早就聽過楊舟的大名。
但以前大家研究的方向一個是物理材料方向,一個是生物科技,兩者基本沒有什么關聯。
前段時間揚舟在生物領域有過一次演講,舉例了很多植物材料特性。
演講的內容也有部分傳到了劉帆院士的耳中。
這自然讓材料專家劉帆覺得哭笑不得,他們這些專門研究各種材料的人早就對植物材料進行過分析。
在古代人們建筑房屋宮殿和雕刻多數都采用木質材料,但進入工業時代以來,人類的材料科技取得了突飛猛進的進展。
木質結構雖然在自然界中隨處可見,并且成本低廉。
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