回头看著哈里森博士:「通用电气最近在搞高温陶瓷叶片,对吧?如果我告诉你,洛克希德在秘密项目中已经测试了三百种陶瓷配方并全都没法用,你是不是觉得这套数据共享机制突然变得可爱起来了?」
哈里森博士的喉结滚动了一下,最终,他缓缓坐下,点了点头:「如果是这样我们愿意加入讨论。」
「很好。」
林燃重新走回讲台,目光变得深邃:「我们不仅是在造飞船,我们是在为人类文明编写材料百科全书。在这个体系下,我们将消灭重复劳动,消灭盲目试错。哪怕是外星人的技术,只要我们能解析出数据,扔进这个体系,我们就能逆向设计出来。」
「现在,让技术委员会的人发给你们具体的《数据交换协议草案》。我们有大量的时间来讨论细节一关于接口,关于格式,关于未来。」
在70年代之前,材料学的研究是炼丹,把东西丢进炉子里,看能炼出什么来。
但从70年代初开始,因为MBE,也就是分子束外延技术的成熟,人类第一次拥有了上帝之手,可以按照原子层进行材料的堆叠。
这项技术由贝尔实验室的卓以和和约翰·亚瑟在1960年代末至1970年代初完善。
(卓以和,阿美莉卡华裔物理学家,MBE之父)
1971年正是这项技术从实验室走向应用的爆发前夜。
它允许你在真空中,把原子一层一层地铺上去。
没有MBE,就没有后来的人造微结构,就没有现代的高速电晶体,没有雷射二极体,也没有量子级联雷射器。
MBE技术催生了诸多全新半导体器件,它是现代半导体技术的根基。
另外就是计算材料学的逐渐成熟,60年代就有的定理,一直到今天,随著计算机算力的增加,计算材料和密度泛函理论开始广泛应用,从第一性原理出发的逆向设计变得可能。
这直接导致了后来0bama政府时期的材料基因组计划。
简单来说,构成工程材料的众多重要阶段、缺陷和过程,构成了材料科学的基因组。
希望能够节约材料领域的研发时间,提高研发效率。
类似我发现阿尔法元素有什么效果,那么未来
本章未完,请点击下一页继续阅读!