时间,教师发现这些学生的成绩进步很大,而且变得十分积极。
简单来说,如果你将一个人放在高位上,只要他有上进心且虚心求学,就一定能够做出一番事业。
普通人尚且如此,更不要说郭雪云这种真正的天才了。
在这种高强度的实验项目当中,甚至还有苏定平在身边手把手的指导,郭雪云进步不大才怪。
就连苏定平也不得不承认,郭雪云在实验思路上的确是有一点灵气在身上的。
很多时候做科研就是需要那么一点点灵气,或者说是运气。
而两人之间这种共同破解难题的过程中滋生出的信任与依赖,正在滋长着更深的情愫。
……
一个看似寻常的凌晨。
郭雪云正在带领团队进行另外一个候选方案的验证。
这个方案有几分取巧之处,因为他放弃了复杂的微纳结构,转而开始追求一种相对均匀,内部却高度互联的石墨烯网络。
这种网络可以利用石墨烯本身极高的热导率和强度,加上网络空隙中所填充的吸波材料,从而实现综合性能方面的提升。
具体的工艺也采用了一种全新的方式,郭雪云将预处理过的基体浸入含有石墨烯前驱体和催化剂的特殊溶胶中。
在特定温度和电场作用下,让石墨烯直接在基体表面生长,之后再由石墨烯本身的特性,将其相互连接从而形成三维网络。
最后通过化学气相渗透将吸波陶瓷材料填充进网络空隙。
这是最后一次验证这个方案。
因为前几次的实验都失败了,要么是石墨烯的网络生长不连续,要么最后得到的成品过于脆弱。
这一次,郭雪云灵光一闪般的调整了电场的强度和频率,并采用了优化过的人工智能梯度升温控制程序。
时间一分一秒的流逝,周围的研究员屏住呼吸,死死的盯着反应炉。
当研究员将样品从反应炉中取出
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