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歪打正着结硕果

时间:2022-02-12 理论教育 版权反馈
【摘要】:一位名叫大郎的研究生正在进行乙炔聚合多炔的实验。然而,大郎心中总是有些惦记着那令他烦恼的实验。结果,他们发现高分子聚合物在掺入一些特定的杂质后,具有良好的导电性。美国和日本的建筑商,正在着手设计一种最新型的住宅,通过门窗上的导电薄膜控制吸收太阳的热量,致使冬暖夏凉。日本正在研制掺杂的多炔,已取得导电率超过铜的0.5倍的效果。

歪打正着结硕果

世界真奇妙,高分子世界更奇妙!

在20世纪80年代初期,导电聚合物还是实验室的珍品。不到10年,导电塑料已经逐渐达到工业实用的程度,具有广泛的市场前景。

有趣的是,导电聚合物的发现,纯粹出自于一次偶然的错误。

20世纪70年代初,日本东京工业大学理工研究所一切如常。一位名叫大郎的研究生正在进行乙炔聚合多炔的实验。

那天,大郎的女朋友邀请他一同前去观赏樱花,电话催促声响个不停。偏偏就在这时,导师白川秀木教授要他做一个聚合多炔的平行实验。烦躁不安的大郎神魂颠倒地放入了比实际需要量多1000倍的碘类催化剂,并委托他人照看,自己偷偷溜出去了。

樱花盛开,人流如织,跟女朋友在一起赏花自然心花怒放。然而,大郎心中总是有些惦记着那令他烦恼的实验。他知道如果出了差错,导师可不会饶了他。好不容易打发女朋友走后,大郎急忙赶回实验室。一看结果,他傻了眼!

实验产生的不是通常的多炔的黑色粉末,而是黑乎乎的不知什么东西。大郎简直快要哭出声来,导师知道后大发雷霆。

后来,导师与大郎一起处理坩埚时,白川秀木教授发现有一层银色薄膜,他从未见过此物,便小心地收集了起来。

不久,美国宾夕法尼亚大学的艾伦·麦克迪尔教授访问日本,白川秀木教授向他谈到了这件事,麦克迪尔很感兴趣,连声叫“OK!”在他的要求下,白川把那“银色薄膜”赠送了一片给这位美国同行。

麦克迪尔带着那片“银色薄膜”回到宾州后,随手一放也就忘了。时间过去了5年,再也没有人提起那片怪异的东西。

1977年,麦克迪尔的一位老朋友、物理学教授艾伦·希格进行导电演示实验,他突然想起那片“银色薄膜”,要拿来试一试。通电一测量,这种掺碘的多炔竟然能够导电!麦克迪尔听后怎么也不相信。

塑料也会导电,这不是天方夜谭吗?后来,他们俩经过深入的实验研究,共同发表了一篇论文。为了慎重起见,他们又邀请白川秀木教授到宾夕法尼亚大学进行合作研究。结果,他们发现高分子聚合物在掺入一些特定的杂质后,具有良好的导电性。

塑料也能够导电。这一消息引起了世界的瞩目,震动了物理学家和化学家,从而引发了世界性的研究热潮。

高分子聚合物的导电研究,成了20世纪80年代以来最热门的研究领域之一。

现在,人们已将导电塑料电池及电容器安装在电脑上;可充电的导电塑料电池已经批量生产,它很可能将取代镍镉电池。

美国西格诺公司已经取得了导电塑料薄膜材料的专利,这种材料能强烈地吸收太阳中的红外辐射,被丰田公司安置于实验车上,以期达到冬天取暖的效果。

美国和日本的建筑商,正在着手设计一种最新型的住宅,通过门窗上的导电薄膜控制吸收太阳的热量,致使冬暖夏凉。

美国洛克希德公司正在设想制造全塑料飞机,以避免飞机遭雷击现象的发生。

俄亥俄州立大学的爱泼斯坦博士,正在用导电薄膜设计一种可擦洗的计算机光盘,若设计制造成功,可极大地增加电脑的存储容量。

日本正在研制掺杂的多炔,已取得导电率超过铜的0.5倍的效果。如果制成塑料电线,将可节省大量的金属资源。

导电聚合物正向人们展示一个美好的未来。

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