快被炒糊的二维材料,能帮到AI什么忙?|AI的朋友(四)-创新互联
提起二维材料,大多数人会觉得相当陌生。但在一系列可能和AI产生故事的技术中,二维材料在2018年一年的发展算是相当惊人的。
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没错,这几年大热的石墨烯就是典型的二维材料。结构和形态够薄够轻,韧性更强、透光性更强、对热能的传导效率也更强。当然这类材料也距离现实应用更为遥远。
除去我们最熟悉的石墨烯之外,拓扑绝缘体、过渡金属硫化物、黑磷等等同样也是二维材料。今天这一期“AI的朋友们”就来谈谈,二维材料在这一年走了多远。
除了石墨烯,去年我们还发现了这些二维材料……
作为一项尚未成熟的技术,二维材料最有趣的地方就是在材料本身上还有很多不确定性。在2018年,二维材料最基础的进步就是有越来越多的材料种类被我们发现了。
今年新兴的材料种类有很多,进展较大有两种,一个是二维钙钛矿,还有一个是锑烯。前者有非常优异的光电特性,透光和光线吸收能力都非常强,在电池、LED显示屏、照明设备等等方面都可能有意想不到应用。后者则稳定性更强,适用于激光器、柔性设备等等。
尤其在今年上半年,Nature杂志上一篇论文提出了一种名叫“二维过渡金属硫属化合物”,通过最新的合成策略,可以一招合成四十七种二维材料,其中还包括十七种应用型极强的金属材料。
对于二维材料来说,类型的增多、合成方式的高效都意味着一件事——二维材料的造价成本正在降低,批量生产效率也在快速提高。
二维材料的用途,永远是N+1
我们之所以沉迷二维材料无法自拔,是因为这种超轻、超薄、超韧性的材料如同BUG一般,可以满足我们对未来世界的太多想象。觉得手机还可以再轻薄一点?柔软的二维材料液晶屏结合二维材料晶体管可以让手机像画轴一样卷成一支铅笔。因为燃料问题载人火箭飞的不够远?更换成二维材料可以大大减少重量解决能源。
当然,以上这些属于脑洞型用途,大多数是根据二维材料的物理特性推测得出的结论,只有在极端理想的条件下才能实现。不过在2018年,关于二维材料的一项重要进展,就是在应用方式上开始有了更多实际的方案。
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