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第四百零五章 庞氏定律

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看着智子驱车载着艾丽丝离去,庞学林回到房间,发现齐昕已经沉沉睡去,他笑了笑,掀开被子钻进了被窝。
  一觉睡到大天亮。
  在生化危机世界,虽然庞学林大部分时间都在肯普滕基地内,而且肯普滕基地也没有遭受丧尸的围攻。
  但是在那种环境下,庞学林不管在哪里,睡觉都会紧绷着一根弦。
  如今终于回到了安全的环境,他总算放松下来,这一觉睡得无比畅快。
  第二天一早,庞学林便接到了智子的电话,说她准备将艾丽丝送往美国,想办法在那边获得合法身份后在将艾丽丝弄回来。
  对此,庞学林自然不可置否。
  这种事就算自己出马,也不一定有智子干的好,还不如交给智子全权处理。
  吃完早餐,庞学林先送齐昕去学校,然后才回到办公室。
  在办公室内,庞学林从系统中调出了器官克隆技术的相关论文,粗略地浏览了一遍。
  这项技术相关的论文一共有二十多篇,包括干细胞定向诱导、器官组织体外分化、器官体外维持技术等领域,每一篇都至少相当于cns级别的论文,其中有那么三四篇甚至达到了诺奖级别。
  如果庞学林一股脑儿将这些论文全部弄出来,相当于在生物学、医学领域的超级核弹,对整个人类的医疗体系以及医学伦理都会产生非常大的影响。
  不过将这些论文慢慢放出来,却是庞学林需要考虑的。
  现在不管是钱塘实验室,还是江大,庞学林都还没有一个合适的生物医学研究平台,他根本找不到合适的借口将论文发出去。
  另外庞学林想要介入生物医学的研究,也得找到一个合适的平台才行。
  沉吟片刻,庞学林对moss道:“moss,帮我调查一下目前原子探针层析扫描技术(apt)的研究以及进展情况。”
  “好的,庞教授!”
  虽然这次生化危机世界之旅,庞学林并没有抽到动态原子探针层析(apt)技术,但这项技术对于生物学的推动显而易见。
  因此,庞学林想要看看,能不能在现实世界将这项技术还原出来。
  在办公室待了一上午,通过moss找到自己想要的资料后,庞学林便起身前往钱塘实验室。
  随着空天飞机以及电磁轨道航天发射系统项目正式立项,钱塘实验室的建设工作已经加快许多。
  目前,钱塘实验室的一期工程已经完工,首批来自全球各地签约钱塘实验室的学者已经相继入驻。
  原本位于江大玉泉校区的碳纳米材料研究中心以及金龙电池研究中心,也都已经搬迁过来。
  万易他们开发出的新一代飞刃材料黑箱反应设备,同样在钱塘实验室安装到位,产量比起之前的在玉泉校区的那套设备提升十倍以上。
  未来,他们还将与新凯材料有限公司合作,开发出真正的工业级飞刃材料生产线,年产超过百吨,只有到了那个时候,电磁弹射轨道项目才能进入正式建设阶段。
  “庞教授,目前超算中心、碳纳米材料工程实验室、金龙电池研究中心、纳米材料与器件研究中心都已经完成建设工作,预计一到两个月内就能正式开始运行,未来半年内,3d微纳加工和表征研究重点实验室,凝聚态物理实验室、超导材料研究中心也将相继落成,到时候就可以大展身手了。”
  钱塘实验室常务副主任的徐兴国院士正陪同庞学林视察整个钱塘实验室的筹备工作。
  徐兴国之前一直担任江大材料科学与工程学院院长一职,两人之间的合作一直很愉快。
  钱塘实验室开始筹备之后,他就被庞学林拉过来接任钱塘实验室主任一职。
  庞学林点了点头,沉吟片刻,问道:“徐教授,待会儿你把纳米材料与器件研究中心主任杨和平教授以及3d微纳加工与表征研究重点实验室主任安德森·怀特教授找来,我有一个比较重要的项目需要和他们讨论一下。”
  徐兴国微微一愣,点头道:“行,那咱们先去二号楼会议室吧,我给他们打电话。”
  半小时后,杨和平、安德森·怀特以及他的助理兼翻译都赶了过来。
  众人在会议室坐下后,杨和平率先道:“庞教授,你突然找我们过来有什么事吗?”
  杨和平此前在斯坦福任职,是斯坦福大学材料科学与工程系终身教授,纳米材料领域顶级期刊《纳米快讯》副主编,湾区纳米联盟主任,在碳纳米管cmos器件领域有着很深的造诣,此前在江大制造出电子级纯度的碳纳米管时,杨和平就有了与江大合作的意向。
  这次钱塘实验室向全球招聘顶级学者,杨和平只身回国,和庞学林经历了一场深入长谈之后,放弃了自己在斯坦福的教职,选择接任钱塘实验室纳米材料与器件研究中心主任一职。
  而安德森·怀特,这家伙是柯顿·沃克的老朋友,此前在麻省理工任职,安德森·怀特因为在科研经费问题上与麻省理工产生了龃龉,他便主动找上了柯顿·沃克,希望通过柯顿·沃克在中国找到一份教职。
  于是柯顿·沃克便将他推荐给了庞学林。
  安德森·怀特主要研究领域是微纳制造。
  所谓微纳制造技术,是指尺度为毫米、微米和纳米量级的零件,以及由这些零件构成的部件或系统的设计、加工、组装、集成与应用技术。
  其中有分为微制造与纳制造两大方向。
  微制造有两种不同的微制造工艺方式,一种是基于半导体制造工艺的光刻技术、liga技术、键合技术、封装技术等,这些工艺技术方法较为成熟,但普遍存在加工材料单一、加工设备昂贵等问题,且只能加工结构简单的二维或准三维微机械零件,无法进行复杂的三维微机械零件的加工;另一种是机械微加工,是指采用机械加工、特种加工及其他成形技术等传统加工技术形成的微加工技术,可进行三维复杂曲面零件的加工,加工材料不受限制,包括微细磨削、微细车削、微细铣削、微细钻削、微冲压、微成形等。