第548章科技入侵,材料先行
第548章科技入侵,材料先行(第5/9頁)
將優先發給那些加入了數據共享協議的企業。」
林燃停下腳步,回頭看著哈裡森博士:「通用電氣最近在搞高溫陶瓷葉片,對吧?如果我告訴你,洛克希德在秘密項目中已經測試了三百種陶瓷配方並全都冇法用,你是不是覺得這套數據共享機製突然變得可愛起來了?」
哈裡森博士的喉結滾動了一下,最終,他緩緩坐下,點了點頭:「如果是這樣我們願意加入討論。」
「很好。」
林燃重新走回講臺,目光變得深邃:「我們不僅是在造飛船,我們是在為人類文明編寫材料百科全書。在這個體係下,我們將消滅重複勞動,消滅盲目試錯。哪怕是外星人的技術,隻要我們能解析出數據,扔進這個體係,我們就能逆向設計出來。」
「現在,讓技術委員會的人發給你們具體的《數據交換協議草案》。我們有大量的時間來討論細節一關於接口,關於格式,關於未來。」
在70年代之前,材料學的研究是煉丹,把東西丟進爐子裡,看能煉出什麼來。
但從70年代初開始,因為mbe,也就是分子束外延技術的成熟,人類第一次擁有了上帝之手,可以按照原子層進行材料的堆疊。
這項技術由貝爾實驗室的卓以和和約翰·亞瑟在1960年代末至1970年代初完善。
(卓以和,阿美莉卡華裔物理學家,mbe之父)
1971年正是這項技術從實驗室走向應用的爆發前夜。
它允許你在真空中,把原子一層一層地鋪上去。
冇有mbe,就冇有後來的人造微結構,就冇有現代的高速電晶體,冇有雷射二極體,也冇有量子級聯雷射器。
mbe技術催生了諸多全新半導體器件,它是現代半導體技術的根基。
另外就是計算材料學的逐漸成熟,60年代就有的定理,一直到今天,隨著計算機算力的增加,計算材料和密度泛函理論開始廣泛應用,從第一性原理出發的逆向設計變得可能。
這直接導致了後來0bama政府時期的材料基因組計劃。
簡單來說,構成工程材料的眾多重要階段、缺陷和過程,構成了材料科學的基因組。
希望能夠節約材料領域的研發時間,提高研發效率。
類似我發現阿爾法元素有什麼效果,那麼未來我想要實現這一效果,就試著往材料中增加阿爾法元素。
貝塔元素有什麼副作用,那麼我就要儘可能的避免。
這裡的元素又可以叫做基因。
隻是阿美莉卡材料學會主導的這一計劃,進展不太順利,一方麵是因為白宮高官的變動,2016年上任的總統顯然不想在前人的構想上繼續投入。
但一直到2018年,nasa都還在默默努力,推動這一計劃,他
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