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第83章 BBC的专访

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两人聊到很晚才回到酒店,今天的沟通,算是尼古拉与阿布的友情加深了几分。

晚上回到酒店睡觉的时候,诺沃肖洛夫还给尼古拉打电话让他准备明天的资料。明天的专访非常重要,询问尼古拉自己还要准备什么。尼古拉只是回复了一句,自由发挥。就洗洗睡了,留下一脸懵x的诺沃肖洛夫,然后想了想尼古拉是什么人,他肯定早有准备。一副我好像知道了几个亿的样子,回到了自己的房间。

伦敦bbc演播室,主持人玛格丽特已经画好了精美的妆容。身穿一套黑色西装、白色寸衫,坐在椅子上,调试着耳机和麦克风。尼古拉还是觉得西方人的审美观也是正确的,都是喜欢金发碧眼五官立体,脸型修长、与白皙的皮肤。

身材也是保持接近完美比例状态。所以网络上说,西方人喜欢眯眯眼之类的都是哄骗东方的人。你看看好莱坞女星就大致知道人家的审美观,真是搞不懂有些人在那倡导畸形美是什么意思,难道自己的眼瞎吗?

当导播要求尼古拉三人坐在主持人玛格丽特对面的时候,女主持人开口道“安德烈教授、诺沃肖洛夫先生、尼古拉先生,你们好!我是本次的主持人玛格丽特。接下来将由我进行给你们专访,如果你们准备好了我们就开始。”

安德烈也是经验比较丰富的人,对于这样的采访显得比较淡定。看了看诺沃肖洛夫和尼古拉,得到了肯定的答复之后回答道。“玛格丽特女士,我们准备好了。可以开始了。”

主持人玛格丽特说道:“观众朋友们,大家晚上好。我是玛格丽特,本次我们邀请了最近很火的石墨烯研发人,也是明年诺贝尔奖最大领先者安德烈团队。”镜头给到了安德烈三人,不过导播还是懂得拿捏观众的。在尼古拉的帅气脸庞多停留了几秒钟。

“首先我们请大家观看一段,石墨烯介绍的短片。好了欢迎回来,墨烯是否真的可以改变我们未来的生活?”玛格丽特抛出第一个问题。

“玛格丽特女士您好!各位观众朋友大家好。首先我可以回答大家,石墨烯确实可以改变我们未来的生活。石墨烯(graphene)是一种以sp2杂化连接的碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的新材料。

石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景,被认为是一种未来革命性的材料。

我们可以根据石墨烯的优异特性生产出更多生活用品,比如增加光伏发电量、电动车商用化、石墨烯碳材料柔性显示屏、石墨烯电热炉、石墨烯家用机器人等。”安德烈也是听到上次尼古拉的石墨烯未来畅想,所以就开始脱口而出,毕竟这些都是具备可行性的。

在安德烈演讲的视频中,会在后续增加图片和视频再把这些应用讲的更加广泛。比如传感器、航天材料、海水淡化、晶体管等。

“好的,谢谢安德烈教授。石墨烯在未来确实有着很广阔的应用前景,价值。”玛格丽特也是演播室老手,尽量让每个人都有机会发言。

诺沃肖洛夫一下子开始紧张起来,但是得到了尼古拉和安德烈的暗示之后,思考了几秒回答道“石墨烯对物理学基础研究有着特殊意义,它使得一些此前只能在理论上进行论证的量子效应可以通过实验进行验证。

在二维的石墨烯中,电子的质量仿佛是不存在的,这种性质使石墨烯成为了一种罕见的可用于研究相对论量子力学的凝聚态物质——因为无质量的粒子必须以光速运动,从而必须用相对论量子力学来描述,这为理论物理学家们提供了一个崭新的研究方向:一些原来需要在巨型粒子加速器中进行的试验,可以在小型实验室内用石墨烯进行。

零能隙的半导体主要是单层石墨烯,这种电子结构会严重影响到气体分子在其表面上的作用。单层石墨烯较体相石墨表面反应活性增强的功能是由石墨烯的氢化反应和氧化反应结果显示出来的,说明石墨烯的电子结构可以调变其表面的活性。

另外,石墨烯的电子结构可以通过气体分子吸附的诱导而发生相应的变化,其不但对载流子的浓度进行改变,同时可以掺杂不同的石墨烯。”

在演讲的过程中,同样的会在后续增加视频动画演示。毕竟这是科普节目,需要让别人能够理解和听懂的表述。诺沃肖洛夫的诉说还是过于科学化,有的人可能还是听不太懂。

“好的,谢谢诺沃肖洛夫先生。石墨烯有很多的科学研究价值,,你们是怎么发现用微机械剥离法成功从石墨中分离出石墨烯的?”玛格丽特觉得采访有些单调就临时增加了一个问题。

尼古拉淡定的回答道“玛格丽特女士,在回答石墨烯怎么样才能做到量产的问题前,我还是先回答我们是怎么发现微机械剥离法吧。”

玛格丽特从尼古拉的话语听出了别样的信息。“好的,我们也是特别好奇尼古拉先生怎么发现的。”

“其实,发现用微机械剥离法也是在偶然的情况下。大家应该都用过铅笔吧,就是石墨制作的铅笔。在学习绘画的时候,很多人都用这样的铅笔进行素描。我在小的时候,就用铅笔书写着函夏文字。”

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