描样品的表面。
这种技术理论上的分辨率可以做到0.05–0.1纳米,足以分辨大多数元素的原子间距。
通常这种技术都是被应用在半导体领域或者物理研究当中,很少会用在机械加工领域制品的分析。
毕竟半导体的晶圆成分里的硅(Si)晶体中原子间距才达到0.23nm,恰好就在这套成像系统的检测范围内。
可是,当几个助手兴致勃勃地开启高角度环形暗场成像系统,对着这件竹蜻蜓里里外外扫描了一圈后。
那电脑渲染画面上呈现的样品表面结构,却让在场的所有人都脑浆沸腾了起来!
密密麻麻的单质铁(Fe)元素排列出的密集阵列结构,犹如一道难以攻克的知识壁垒一样,对这人均博士学位的橡树岭国家实验室研究员们形成了降维打击!
那有别于人类已知的任何一种铁晶体结构,更是让阿斯利康教授见鬼一般狂抓自己杂乱的头发惊叫了起来。
“Noway!”
“眼前这种晶体构型既不是α-Fe的体心立方,也不是奥氏体母相γ-Fe的面心立方,甚至不是δ-Fe体心立方!”
“这是数据库里不存在的一种全新的铁晶体构型!”
“这种级别的冶炼技术……还有这不可思议的加工精度……华夏那些研究员到底隐藏了多少好东西?”
阿斯利康教授赤红着双眼,看着画面上显示的检测图像,仿佛发现了某座材料学上的里程碑一样。
因为一旦能把这种未知铁晶体构型的制备工艺攻克发表出去,不说刷爆SCI期刊,甚至连诺贝尔物理学奖都能变得唾手可得!
让他们橡树岭国家去检测这种未知铁晶体,这不是明摆着过来拆台的吗?
给了别人样品,却没有给相关的论文和制备工艺思路。
这就跟上网搜XX老师的神秘代码,码是TM找到了,但是卡在加载中愣是没法下到电脑里欣赏一样!
于是乎,阿斯利康教授就一脸幽怨地把马斯克喊了进来,和对方分享了这令人震惊的检测结果:“马斯克先生,我有一个好的消息和一个坏的消息通知你,你想先听哪个?”
马斯克吞咽了一下口水,有些紧张道:“先……先听坏消息吧!”
他这一路被这该死的竹蜻蜓玩具折磨地都
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