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林晚晴正在喝咖啡,听到这句话,杯子停在半空中:“600°C?你知道600°C意味着什么吗?”
“意味着碳源裂解效率降低一个数量级,意味着碳原子迁移速度下降80%,意味着成核密度失控的风险增加十倍。”
沈默一口气说完,“但这些都有解决方案。”
“什么方案?”
“等离子体辅助。”
林晚晴放下咖啡杯,沉默了几秒。
等离子体辅助CVD——PECVD——不是什么新技术,早十几年就有人用在石墨烯生长上了。
但PECVD的问题是,等离子体虽然能帮助碳源在低温下裂解,但同时会产生离子轰击,破坏石墨烯的晶格结构,导致缺陷率飙升。
学术界的主流观点是:PECVD不适合做高质量单层石墨烯。
“你想挑战主流观点?”
林晚晴问。
“不是挑战,是绕过。”
沈默打开电脑上的一个文档,转过来给她看,“你看这个——脉冲偏压等离子体。
不是连续轰击,而是纳秒级的脉冲。
在碳原子到达衬底表面的瞬间产生等离子体辅助裂解,然后马上关掉,留给碳原子足够的时间迁移和成核。”
林晚晴凑过来看屏幕,眉头微蹙。
文档上画了一个示意图:CVD腔体内部,衬底、电极、气流方向、等离子体脉冲时序,标注得清清楚楚。
“这是你画的?”
“昨晚画的。”
“理论基础呢?”
“翻了大约四十篇文献,从PECVD到ICP-CVD到远程等离子体,能查的都查了。
结论是——没有人试过纳秒级脉冲偏压的方案。”
“因为设备不支持。”
林晚晴摇了摇头,“纳秒级脉冲电源,不是实验室标配的东西。
一套下来少说几十万,我们没这个经费。”
“我知道。”
沈默靠回椅背,“所以在写论文之前,我要先确定一件事——这个方向值不值得投入。
如果不值得,750°C的数据发一篇顶刊,够我博士毕业了。
如果值得,那就要想办法搞钱搞设备,把这条路走通。”
林晚晴看着他,目光里有一种说不清的东西。
“沈默,你什么时候变得这么——激进了?”
沈默没回答。
他不能说,是因为系统给他的倒计时在一天天减少。
二十九天,二十八天,二十七天——
石墨烯只是第一关。
后面还有可控核聚变、太空电梯、基因解锁、反重力引擎。
如果在石墨烯这一步就拖太久,后面的任务根本来不及。
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