这效率未免也有些太可怕了!
“咳咳,算是吧。”
陆语清了清嗓子,将目光投向了其他研究人员,缓缓问道:
“你们还有什么问题吗?”
他把苏晓晓问的上一个问题,略了过去。
之所以陆语的效率能够这么高,自然是脱不开系统的功劳!有着颅内超高速演算这个超级buff在,他只需要先把最基本的实验步骤做好,得出数据后直接进行演算即可。
这效率能不高吗?
“MR。LU,Ihaveaquestion(陆先生,我有一个问题。)”
就在这时,一个日耳曼国的研究人员,有些结结巴巴地用英语说道。
“说。”
陆语找了一个位置,坐了下来,继续聆听。
“陆先生,是这样的。”
“您之前说的两种方法都行不通,那我们换一个思路,用物理交联法呢?”
他站起身,疑惑问道:
“我们可以利用聚乙烯醇和植酸之间形成氢键交联点,制备具有自修复能力的聚乙烯醇植酸复合材料,使得复合材料具有可逆变形和自修复能力!”
“当复合材料受到损伤时,只需将断裂面对接并施加适当压力,就可以恢复原来的形态和功能!”
“这可以吗?”
日耳曼国专家此话一出,从事过类似研究的龙国学者们,眼神中都流露出了一抹惊讶。
真别说,这个方法还挺不错!
“或许可行啊。。。如果能够用物理交联法,不就相当于柔性材料能够自动修复了吗?”
“这不就跟记忆金属类似吗?就算有损坏,也能够自行恢复。”
几个学者琢磨着,都觉得这个方法。。。听起来似乎可行啊!
然而。
陆语却是想都没有想,便直接道:
“这个方法,我一开始就考虑过了。很遗憾,依旧是行不通!”
“为。。。为什么?”
众人疑惑问道。
“很简单。物理交联法,归根结底,是一种利用氢键、缠结链、疏水相互作用、晶体相互作用、主-客体机理等形成的非共价键来连接聚合物链的方法。”
“这种方法,用在我们的柔性材料上,或许可以制备出具有自修复能力、良好机械性能、高温稳定性、低成本等特点的柔性材料。”
“而且,还具有良好的生物降解性和生物相容性。”
“可是。。。。”
陆语缓缓地站起身,拿出了一支笔,在白板上画了起来。
“最容易出现的一种情况,就是这个,物理交联点的分布不均匀!”
“一旦无法确保物理交联的分部均匀性,就会导致水凝胶的力学性能不均匀,极其容易出现应力集中和断裂等问题!”
他画了一个大致草图,方便众人理解。