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翊哇意幻2v
楼主
我不知道技术的终极极限,但我们知道某些适用的领域的极限.
比如材料科学中最强的材料.
我们生活中使用的材料都是原子分子级别的,无非是一百多种元素分子原子的排列组合,最强的组合是石墨中同环碳原子间的作用力,所以最强的材料也就是石墨烯,其理论的抗拉强度约为A3钢的一千倍.人类迄今无法制造大片的这东西.
有没有比这更强的材料?可以下一个结论:如果是原子分子级别,没有了.万一发现某种特殊机制会比这个还强,那也不会有本质的提高,因为原子间的作用力的潜力,已经挖掘殆尽.在弱相互作用的范畴内,无论技术如何提高,这就是边界.
那原子内的相互作用,强相互作用,能否用来作材料?
不知道,这个要看物理规律是否允许.如果规律允许,那么我们可能开发出完全靠强相互作用的超级材料,比如中子板.就是一片超级薄的中子星物质.问题在于,我们在原子级别,很可能物理规律不允许我们开发出这样的物质,就象我们无法用真空产生十二级台风一样.
2010年11月18日 00点11分
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比如材料科学中最强的材料.
我们生活中使用的材料都是原子分子级别的,无非是一百多种元素分子原子的排列组合,最强的组合是石墨中同环碳原子间的作用力,所以最强的材料也就是石墨烯,其理论的抗拉强度约为A3钢的一千倍.人类迄今无法制造大片的这东西.
有没有比这更强的材料?可以下一个结论:如果是原子分子级别,没有了.万一发现某种特殊机制会比这个还强,那也不会有本质的提高,因为原子间的作用力的潜力,已经挖掘殆尽.在弱相互作用的范畴内,无论技术如何提高,这就是边界.
那原子内的相互作用,强相互作用,能否用来作材料?
不知道,这个要看物理规律是否允许.如果规律允许,那么我们可能开发出完全靠强相互作用的超级材料,比如中子板.就是一片超级薄的中子星物质.问题在于,我们在原子级别,很可能物理规律不允许我们开发出这样的物质,就象我们无法用真空产生十二级台风一样.
