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156 两女相争(今日份三更奉上)

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,还有妮塔莉亚的经验,但还是有些问题难以克服。

  他们获取的季铵盐长碳链材料,附着的效果并不明显。

  按照设计方案,要让那些材质均匀的附着的基础滤芯上,然后形成遍布的“大宝剑树林”,从而起到防止油滴浸润滤芯的效果。

  可惜,几次试验下来,“大保健树林”的效果不理想,在显微镜下能看到,很多地方都是一片一片的空白,就像是斑秃一样。

  看见拍下来的照片,苏鑫有些郁闷,理论计算不错的啊,怎么回事?

  他拿着照片,和妮塔莉亚一起,带着丁雨文,去找陈暮教授。

  看见照片,再看看计算结果,陈教授掩卷长思。“这样吧,你把问题写个文档,一起发给周院士看看,我也帮你想想怎么回事。”

  陈暮教授其实并不擅长过滤材料领域,之所以选择这个项目,因为是苏鑫带来,还因为妮塔莉亚也做过相关工作。

  反正他也不打算挂通讯作者,让周院士挂就好,里边其他的研究生们参与了愿意挂上,那是研究生们的事情。

  有节操的导师,从来不屑于去占学生们的一作,尤其是自己没做多少工作的情况下。

  周院士的效率很高,邮件发出去之后,半天就有了回复:

  我认为是在形成‘宝剑丛林’的时候,表面张力不够,因为你的碳链有些长,还是空间结构比较复杂的滤芯。本质上来说就比普通的纺织物表面要更加立体,想要解决密度问题。

  有两个思路,一个是找到合适的表面活性剂,让碳链的疏水层附着在什么上边,然后再去和滤芯材料反应,那样的话,固化起来相对容易。

  如果表面活性剂不够理想,那就在能量上下功夫,虽然他们中间不是化学键键合,但是依然需要一定的能量,来克服空间阻力。

  滤芯材质耐高温效果有限,而且季铵盐在高温溶剂里边也不稳定。升温提高反应物能量的办法并不可取。

  依我看,不如试试微波反应,或许能有奇效。

  嗯……

  周院士到底是相关方面的专家,对苏鑫遇到的问题很快就给出了建议。

  不过么,建议是建议,要是实践的话,还有不少事情。

  比如说选用

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