在成功地兌換出兩種製備石墨烯的方法後,江辰立即投入了對這些工藝流程的細致理解和研究中。


    他全神貫注地審視著每一個步驟,猶如一名技藝精湛的工匠,手中的工藝圖紙仿佛變成了他手中的魔法棒。


    很快,他很順利就完成了兩種製備工藝的圖紙資料複刻。


    緊接著,江辰找到了陳軍,將兩種工藝所需的設備和材料清單詳細交給了他。


    陳軍管理生產部門這麽久,經驗豐富,因此立即著手準備,用最快的速度進行設備製造材料和生產材料籌備。


    在這之後,江辰來到了總裁辦公室,將工藝圖紙全部交給了王姐。


    王姐立刻明白了江辰的意思,於是立即帶著她的助理舒朝前往了專利局,準備申請相關專利,以保護公司的技術成果。


    做完所有的準備及工作,江辰在宋一嘯的陪同下來到了生產車間。


    江辰準備親眼目睹製造設備的完成過程,確保一切按照預期進行。


    首先進行的是電化學設備的製造。


    這種設備相對來說較為簡單,隻需要在常溫常壓下進行工作,注入電解液後通過電解分離出石墨烯。


    接下來是固液分離步驟,洗滌純化後的石墨烯漿料可以根據需要進一步加工成石墨烯膜或是石墨烯幹粉。


    陳軍拿到資料後,迅速判斷出了電化學設備的製造優先級,並立即開始組織技術骨幹進行製造。


    與此同時,另一邊的化學氣相沉積法的設備製造也在緊張有序地進行中。


    這種方法需要的設備更為複雜,包括真空室、反應源、旋轉基片加熱台、工作氣路、抽氣係統、真空測量、安裝基台以及電控係統等。


    這一連串的製造環節一看就是複雜且耗時的過程,所需的設備並非一蹴而就。


    幸運的是,陳軍在這個領域有著豐富的經驗,對於江辰的設備製造要求有著豐富的經驗。


    他迅速組織起生產部門的工程師團隊,這些工程師們同樣對這類工作也十分熟悉,迅速投入到了設備的製造工作中。


    在工程師們的努力下,短短幾天時間內,電化學設備的雛形就已經完成。


    這是一個初步的模型,但已經具備了進行初步實驗的基本功能。


    接下來,工程師們對設備進行了一係列的精加工和調試,確保設備的性能和穩定性達到最佳狀態。


    與此同時,陳軍也積極協調了相關材料的采購。


    他訂購的各種原材料和配件紛紛準時到達公司,為設備的製造提供了有力的保障。


    這些材料都是經過嚴格篩選和測試的,確保它們能夠滿足設備製造的要求。


    看到董事長在一旁焦急等待的眼神,製造工人們也倍感壓力。


    在這種緊張的氛圍當中,他們很快就完成了設備的製造工作。


    在江辰的眼前,一台嶄新的電化學設備矗立在那裏。


    員工們將濃硫酸及硫酸銨電解質溶液導入設備當中,隨後啟動了電源。


    在一階插層與陽極氣體解離的協同作用下,設備開始穩定運行。沒過多久,他們就得到了預期的產物,薄層石墨烯。


    江辰親自拿過這些產品,回到實驗室開始進行檢測。


    經過一係列嚴格的測試和分析,結果顯示這些石墨烯產品確實是高質量的。


    它們的性能穩定、結構完整,完全符合江辰的要求。


    如此一來,江辰對公司生產電化學設備的能力感到非常滿意和放心。


    這台設備已經成功證明了其能夠量產高質量石墨烯的能力,後麵再經過優化就可以開啟大規模生產。


    接下來,他將目光轉向了另一種工藝設備的製造進程,期待著它的完成。


    化學氣相沉積法,以江辰對這個方法的了解,通過這種方法,能夠生產出高結晶性且大麵積的石墨烯。


    石墨烯作為一種被譽為“新材料之王”的材料,其用途之廣泛令人矚目。


    無論是電子、能源、醫療還是航空航天等領域,石墨烯都展現出了巨大的潛力和應用價值。


    不同應用場景對於石墨烯的要求也不盡相同。


    有些領域需要高質量、高結晶性的石墨烯,而有些領域則更注重成本效益和產量。


    兩種工藝產出的石墨烯產品完全不存在衝突。


    此外,最初被放棄的氧化石墨還原法雖然存在缺陷,但也有著對應的市場需求。


    這種製備方法成本最低,產量最大,對於那些不需要高質量石墨烯產品的領域來說,是一種非常實用的選擇。


    在星辰公司潛心研製先進的生產設備之際,江辰在材料科學領域的研究成果卻悄然引起了廣泛關注。


    2004年,當約翰牛科學家首次發現石墨烯這種神奇的材料時,它便在材料學界激起了軒然大波。


    石墨烯以其獨特的物理性質和潛在的應用價值,迅速成為了科研領域的熱門話題。


    江辰的論文更是將這一領域的研究推向了新的高度。


    當他的論文被投遞到享有盛譽的《自然》雜誌後,其中關於石墨烯單層和雙層結構中在常溫條件下可以觀測到量子霍爾效應的驚人發現,立刻引發了全球物理學家的熱烈討論。


    這一發現打破了人們對於二維晶體的傳統認知。


    在常溫下,二維晶體往往因為熱運動而失去穩定性。


    但石墨烯卻展現出了非凡的穩定性,使得在常溫條件下觀測到量子霍爾效應成為可能。


    顧名思義,量子力學版本的霍爾效應,這一現象揭示了量子力學的基本原理。


    這一發現不僅為物理學界帶來了全新的研究方向,更為石墨烯在電子器件製造領域的應用開辟了新的道路。


    單層石墨烯中的量子霍爾效應更是證明了這種材料在電子器件製造上的巨大價值。


    石墨烯以其優異的導電性、熱穩定性和機械強度,成為了製造高性能電子器件的理想材料。


    江辰的這一發現無疑為石墨烯的研究和應用注入了新的活力。


    他們不知道的是,江辰已經完成了石墨烯的量產工作。


    新材料之王的生產已經壟斷在星辰的手中。

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