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從海水中富集銻的專利

第壹:可控核聚變,有人會說,核能不是商業化了嗎?那就是核裂變,需要鈾、鈈等重金屬。而且這些都是不可再生的,儲存量很小。最重要的是不安全,會產生核輻射,缺點很多。核能的另壹種形式是尚未商業化的聚變能。核聚變是兩個較輕的原子核結合成壹個較重的原子核並釋放能量的過程。自然界中最容易實現的聚變反應是氫同位素——氘和氚的聚變,在太陽上已經持續了6543.8+05億年。地球海水中氘含量豐富,高達4萬億噸。如果全部用於聚變反應,釋放的能量足夠人類使用數百億年。而且反應產物是氦氣,沒有放射性汙染。另外,由於核聚變需要極高的溫度,壹旦某個環節出現問題,燃料溫度下降,核聚變反應就會自動停止。換句話說,聚變堆是次臨界反應堆,絕不會發生類似前蘇聯切爾諾貝利核(裂變)電站的事故。它是安全的。因此,聚變能是壹種無限的、清潔的、安全的新能源。

第二:光子芯片,現在用的芯片都是矽材料的。因為矽的性質,做到兩納米已經是極限了,再往前就不穩定了。當然,我們也可以從石墨烯、碳納米管、鍺、砷化鎵、氮化鎵、砷化銦鎵、銻化鎵七種新材料中選擇發熱量小、電子遷移率高、載流能力大的晶體管。只要芯片的運行規則是由晶體管實現的,那麽光刻機仍然是必不可少的。原因是設計的電路圖需要刻在芯片上。換句話說,芯片實現其功能的基本物理要素並沒有改變。光刻機和蝕刻機缺壹不可。這些都是電子芯片。光子芯片不壹樣。光子芯片被認為是最有可能取代電子芯片的芯片,能耗極低。由於光子的特殊性質,光子芯片的性能非常強大。然而,光子粒子更小,速度更快。要獲得穩定的多功能光子芯片還有很長的路要走。目前,我國已率先研制出第壹個軌道角動量波導光子芯片,並申請了專利,被認為是光子芯片的最前沿。

第三:6G網絡,6G的傳輸能力可能比5G高100倍,網絡時延也可能從毫秒級降低到微秒級。6g網絡的普及對我們的生活將是壹個質變,比如無人駕駛技術、智能信息技術、物聯網技術等等。

第四:萬物互聯,基於上面提到的第二點和第三點。簡單來說,我們做的任何產品都有壹個小芯片在裏面。通過六個G的網絡,他們會進行接觸,自我判斷,甚至互相交流,以達到最高的效率。我們現在用的只能叫互聯網。比如某品牌做到了手機、冰箱、電視、空調等。,這些都可以連接在壹起,但是離智能化還有很長的路要走。

以上將對人們的生活和健康起到積極的作用。

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