微型原子钟现在最广泛的应用场景就是无人驾驶设备的定位,这个行业对误差非常敏感,所以非常需要原子钟的精准度 。
就拿无人驾驶来说,目前普通 GPS 导航的精度在几米以内,因此要正确跟踪和控制车辆可能会很棘手,而微型原子钟可以直接融入到设备中,在不影响现有汽车的设计模型情况下,却可以获得低至 1 毫米左右的精度分辨率 。
最后,很多人可能会好奇,这样一个具有未来前景的材料,而且它还卖得那么贵,为什么目前只有一个实验室在生产它呢?
其实,现在已知有几种方法可以合成N@C60,这不是什么秘密,有许多文献都写的很清楚,但是所有这些方法都需要极端条件,难以生产 。
这是因为推动氮原子通过碳笼在热力学上是非常不利的,我看到这个团队在回复采访的时候是这样形容的:在化学上要把氮推入富勒烯等同于将水推上山 。
不仅难以生产,而且生产过程中失败的概率远高于成功,这意味着需要提纯,而提纯的难度也异常大 。
现在唯一生产N@C60的团队是牛津的Designer Carbon Materials,他们在牛津大学的实验室内完成制造 。
制造过程很透明,他们将富勒烯在真空室中蒸发,制造一个 C60 薄膜,然后让氮离子喷射到薄膜表面 。
在这个过程中,其中一些氮离子就会被捕获并进入C60薄膜中,形成所需的N@C60分子,但是效率非常低——每得到一个 N@C60 分子都将消耗大约10000个C60分子(氮原子停留在其表面) 。
而要让这一个N@C60分子从10000个无氮 C60 分子中提取出来非常困难,因为C60和 N@C60的化学性质几乎相同,目前主要是通过一种被称为高压液相色谱的技术将两者分离 。
总得来说,生产N@C60是非常困难的,它的实际成本非常高,这是它贵的原因所在,而不是因为它的用途有多大 。
其实,我们从N@C60最初的成交是用于研究,而不是商用,也能知道它其实是因为成本高才卖得很贵的,不会有太多利润空间 。
因为你卖太贵,很难吸引别人买去研究,别人不去研究,你就没有商用的机会 。
电子显微镜的富勒烯?Ludvig14
不仅利润空间有限,而且现在N@C60作为原子钟也没有得到更大的应用,只是处在研发阶段,还有一些问题需要解决 。
换句话说就是市场到底会是什么反馈并不是很清楚,所以没人去做是正常的 。
另外,这东西的成本贵有一方面自然是它前期的投入会很高,很少有人愿意会为一个未知的领域投入太多 。
但是,只要这东西真的有市场,立马就会有很多资金流入去研究它,到时候价格被打下来是肯定的 。
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