超薄材料製造,因为必定牵扯到超材料薄膜编译技术,大部分就是科电所来研究。不管是时间,还是成本都会很高。
偏品体材料能切片就是最好的,製造上工序要简单许多,花费的时间也少。
在此基础上,性能差一些也是能接受的。
在敲定了方案以后,专家组用精密的设备对材料进行了不同厚度的切片。
周建勇和薛坤的小组也针对切片材料进行了实验。
实验要求是很高的,因为针对超薄的材料,还要详细测定引力转化,设计上精细而复杂。
薛坤和周建勇的小组设计实验就用了一天,后续一个星期都不断在测定。
测定相对容易,准备实验需要的时间更多。
一个星期里,他们针对不同厚度的材料,做了二十几组测定,最终得出了结论。
数据组办公室。
陈帅盯著电脑上的曲线图,惊讶道,“从曲线向后延伸,50纳米左右应该是峰值了!”
“最薄的材料,厚度也达到105微米,50纳米……”
“不过从曲线来分析,转化率也不会低太多。”
“每平方厘米大概要差0.3瓦…
陈帅说得倒吸一口凉气,他最开始没有注意到面积对应电能转化率问题。
他们原来的实验,对比的都是材料的体积或质量。
现在谈面积主要是因为材料切成了薄片,100微米,也就是0.1毫米的厚度,质量是非常低的。按照这个数据来说,一块偏品体材料,所能製造出的电力数值非常惊人。
当然,切成超薄片以后,谈质量和转化电功率之间的关係就没有意义了,因为切割工序本身的成本也很高,甚至比材料製造成本还要高。陈帅瞪大眼盯著数据曲线,反覆做著计算,在得出同样的结论后,不由得咽了咽口水。
张明浩坐在一旁,他的嘴角噙著笑,脸色明显放鬆下来,因为他的推断是正確的。
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