理界又要出新品種了!】
【“熱心網友”:主播冷靜!也許負負得正呢!(狗頭)】
林墨哭喪著臉:“唉,算了算了,將錯就錯吧!說不定有奇效呢!”他這才把混合了石墨粉和微量特殊顆粒的溶液倒在平整的玻璃板上,蓋上另一片玻璃,邊緣用蠟封好,然後接上碳棒和鋅皮做電極,連上可調電源。
“理論上,通電之後,它應該會根據電壓不同變色的……”林墨嘴裡嘀咕著,開始緩慢增加電壓。
令人驚訝的是,那片看起來渾濁不堪的“果汁果凍”夾層,真的開始變色了!雖然顏色有點黯淡,過渡也不夠平滑,但確實從一種顏色變成了另一種顏色,甚至隨著電壓變化,還能顯現出粗略的色塊圖案!
【臥槽?又成功了?】
【這特麼也行?石墨粉還有這功能?】
【肯定是主播之前加的那點‘食堂粉末’起作用了!】
【玄學科技!實錘了!】
林墨也露出“驚喜”的表情:“哇!看來歪打正著!我這獨家秘方果然厲害!”他趁熱打鐵,開始演示,讓材料顯示出簡單的“SB”(他聲稱是“SuperBoy”的縮寫)字樣。
觀眾們看得津津有味,覺得主播運氣真好,又整了個好活。
然而,真正的戲肉才剛剛開始。演示得差不多了,林墨又“習慣性”地溜達到了白板前。
“咳咳,雖然這次是誤打誤撞成功了,但原理我們還是可以探討一下的嘛。”他拿起筆,臉上帶著一種“我要開始裝逼了”的表情。
“這個電致變色的核心呢,在於離子遷移和氧化還原反應……嗯……比如這個電極反應速率和界麵阻抗的匹配……”他開始在白板上畫示意圖,寫公式。
但這一次,他寫下的公式和參數,九真一假!
他真的寫出了電致變色材料的部分基礎理論框架,這是係統技術裡有的,也是未來“辦公室”和國內研究人員需要的基礎。但在幾個非常關鍵的地方,他故意引入了錯誤:
·他大幅提高了某種理論上存在但極難製備的、用於增強離子遷移率的“催化添加劑”的濃度比例(實際上係統技術通過微觀結構設計完美規避了對此類添加劑的需求)。
·他subtly修改了一個關於驅動電壓與變色響應時間關係的核心微分方程的一個常數項,使得按照他的公式計算,最優驅動電壓會遠高於實際所需,並且響應曲線會變得極不平滑。
·他特意強調並“詳細”描述了石墨粉在其中起到的“關鍵骨架和導電橋梁作用”,並給出了一個看似合理實則荒謬的石墨顆粒粒徑分布最優範圍(實際上那點特殊納米顆粒才是關鍵,石墨粉純粹是乾擾項)。
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·他甚至“貼心”地列出了幾種用於“提高穩定性”的“必需”後期處理工藝,其中涉及兩種極其昂貴、難以獲取且在實際生產中完全不需要的特殊惰性氣體保護環境和高溫退火流程。
他寫得洋洋灑灑,看起來比以往任何一次都要“深入”和“專業”。【低級信息誤導光環】悄然發揮著作用,讓這些精心編織的錯誤信息披上了一層格外可信的外衣。
彈幕裡,懂行的人已經開始迷糊了。【等等,這個催化劑的濃度是不是太高了?這成本……】
【驅動電壓這個方程……感覺有點怪怪的?】
【石墨粉的粒徑要求這麼苛刻?這工業化生產難度太大了吧?】
【還需要惰性氣體保護高溫退火?這真的是低成本DIY?】
【“熱心網友”:主播!這參數是不是寫錯了?看起來好複雜好貴啊!(試圖提醒)】
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