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缺陷工程(第5页)

她说得对。

如果没有系统的推演,他确实做不出来。

这让他想到一个更深层的问题:这个系统给他的,到底是“方向上的建议”,还是“答案本身”?

如果是前者,那他的科研能力还在,只是跑得更快了。

如果是后者——那他就是一个“知识的搬运工”,不是“创造者”。

这个问题,他暂时没有答案。

但他决定,至少在石墨烯这个项目上,他要把每一步的推导过程都自己走一遍。不是为了证明什么,而是为了确保——即使有一天系统消失了,他仍然是一个合格的科学家。

上午九点,重复实验开始。

沈默准备了四组对照样品:

第一组:纯铜箔,1000°C(标准工艺,对照组)

第二组:纯铜箔,850°C(低温对照)

第三组:氧化铝铜箔,850°C(昨晚的配方)

第四组:氧化铝铜箔,750°C(试探更低温度)

林晚晴站在他旁边,看着他操作CVD设备。

实验室里很安静,只有气体的嘶嘶声和设备运转的低频嗡嗡声。

“你觉得750°C能成吗?”林晚晴问。

“不一定。”沈默盯着设备的温度读数,“但总得试试。如果成了,那产业化的温度门槛就降到了工业可接受的范围。”

“750°C还是高了。工业生产线的理想温度是600°C以下。”

“我知道。但一口吃不成胖子。”

林晚晴没有再说话。

四个小时后,第一批样品出炉。

拉曼光谱分析的结果:

第一组(标准工艺):完美,单层,IDIG<0。05

第二组(纯铜,850°C):多层,缺陷多,IDIG>0。3

第三组(氧化铝,850°C):完美,单层,IDIG<0。05

第四组(氧化铝,750°C):准单层,IDIG=0。12,覆盖率约90%

沈默盯着第四组的数据,手指微微发抖。

750°C,覆盖率90%,缺陷率在可接受范围内。

虽然还达不到产业化的完美标准,但已经证明了一件事——系统推演的路线是对的,而且潜力远超预期。

“沈默。”林晚晴的声音从旁边传来,带着一种沈默从未听过的情绪。

“嗯?”

“你知道这意味着什么吗?”

沈默没有回答。他知道,但他想让林晚晴说出来。

“意味着石墨烯产业化的大门,被你踢开了一半。”林晚晴转头看着他,眼睛里有一种光,“全世界几十个顶尖团队,为了降低100°C的生长温度,打了十年的仗。你一夜之间,降了250°C。”

沈默沉默了几秒,然后说:“降到600°C才算真正打开门。”

“但你找到了钥匙。”林晚晴顿了顿,“沈默,你有没有想过,这个发现如果申请专利,值多少钱?”

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