如果换成一百元纸币,三百万张一百元纸币,也就是三亿元,紧紧压实在一起,都足以叠满三个足球场的长度。
但三百万层石墨烯,仅仅只有一毫米。
因为每一层石墨烯,厚度都只有原子级别。
曹彬指着身后的仪器向一众记者介绍道:
“这个装置就是我所对于强相互作用力材料的最新研成果,它可以通过产生特殊电场,消除石墨烯碳板间的电磁力,使石墨烯碳板间的原子紧密聚合,从而形成强相互作用力材料!
我们将这个装置称之为:强力场生器!”
其实严格意义上来说的话,这强力场生器,更应该叫电荷消除器。
不过强力场生器,是小组内部人员商量许久才定好的名字。
科研产物的命名,是相当有学问讲究的,如果想在短时间内引大量关注,那就必须取个让人一看就知道非常厉害的名字。
电荷消除器?
不懂电磁力原理的听了能明白个啥,还以为就是给衣服除静电的东西呢。
但强力场生器,这一听就很厉害了。
全世界都晓得水滴是通过四大基本力中的强力产生的,那强力射器,不就让人一听便能想到强相互作用力材料了么?
与之类似的,还比如石墨烯。
光听石墨烯这名字,不懂的人只会觉得这是啥玩意?很厉害么?
然而要一说太空电梯所用的碳纳米管是用石墨烯制造的,那厉害的感觉一下子就出来了。
曹彬介绍完强力场生器,随即便开始启动这个装置。
采访者们立刻都将镜头聚焦对向了强力场生器上那块漆黑的材料,不明白这漆黑一片的东西,该怎么变为水滴外壳那样通透、能反射一切光线的材料。
启动了强力场生器,曹彬又开启了电子显微镜,让采访记者们能够看到微观世界中的变化。
这引得记者们又将镜头转向了旁边显示得电脑。
电子显微镜本身依靠高能电子束来成像,而成像用的电子束同样会被强力场生器给消除,所以如果是正常状况下,将电子显微镜对向强力场生器是什么都不可能看到的。
为了应对今天这次采访,曹彬等人可是在今天展示的强力场生器上下了不少功夫,确保消除电荷的范围只会集中在那一小块石墨烯碳板里。
微观世界中,可见不同层次上的石墨烯碳原子都在不断缩减着距离,越聚越紧密。
曹彬随后一句话,又将记者们的视线引回了石墨烯碳板上:
“你们看,这块石墨烯碳板正在变薄,结构也在生改变。”
一毫米厚的东西,就算在变薄也很难用肉眼分辨,一众采访者们将镜头不断凑近、放大、聚焦,把那块一毫米厚的东西放大了数百倍,确实看到碳板正在逐渐变薄。
而且随着变薄,碳板的外观也在生着改变。
原本漆黑一片的碳板,慢慢变亮,开始变得如锃亮的黑皮鞋一样可以映射光华。
再往后,黑色的材料,又开始渐渐向银白色过度。
电子显微镜的显示屏上,微观世界中那一层层的碳原子,聚合的越紧密,最终甚至已经看不到原子与原子之间的空隙,变得一片平滑。
而宏观世界中,那片石墨烯碳板已经变得只有纸片般薄,也从黑色转变为了银白色。
看上去无比光滑。
和水滴探测器的表面一模一样,绝对光滑、反射率1oo%。
强相互作用力材料,成型。