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导线,眉头紧锁。喜悦之余,压力如山。

“伏打电堆功率尚小,暂且无妨。可日后若真要驱动大型机械,电流增强十倍、百倍,”她指着那些粗糙的导线,对负责的学子苦口婆心劝道,“就凭这粗劣的绝缘,一旦短路,电弧迸发,整个实验室,乃至你们,恐怕真要物理意义上的‘升天’了。”

然后,她责令他们必须优先解决导线的均匀包裹和绝缘强化问题,这是所有后续应用的安全基石,没搞定这个,其它的研究都给我停下。

学子们很认真的听了,但又没有完全听,实验室里不做,私下里却悄悄带着各种异线,和地下工作一样,尝试着各种办法,找了一些不安全又不保密的地方来搞,严惩了几个都没人收手,只把他们弄得更小心后,林若不得不认输,让他们滚回实验室来搞。

然后,林若便想到了照明这事。

目前的电压有点弱——寿命只有四十八小时的竹丝灯当然就更不能用了。

不过,办法总比困难多,林若忽然想起另一种对电流要求极低却能发光的器件——二极管。

“其原理并不复杂,”她召来几位专攻材料与冶金的匠师,在地上画出简单的示意图,“无非是一个单向导通的特性。关键在于找到合适的材料组合,形成P型与N型的半导体结。”

……

学生们听着这话,面面相觑,目光清澈。

林若轻咳嗽一了一声,给他们再仔细地解释了一下其中的原理。

不过在这个时代寻找理想半导体材料很难,但她想到了替代思路:“我们可以天然矿石中,如方铅矿或黄铁矿这种有单向导电性还比较纯的材料里试试?即便效率低下,只要能在微弱电流下产生可见的荧光或微光,便是巨大的成功!”

这两个东西她是在烧杯APP里看到的,还是作业帮来着?

记不得了。

就算是最简单的二级管,发起光来效率都杠杠的,毕竟这个东西后世的大名叫LED。

至于封装材料,塑料是别想了,但她立刻想到了已能稳定获取的古塔胶。“橡胶的弹性和密封性远胜陶土或玻璃,或许可以尝试用纯净的古塔胶作为外壳,将矿石晶体严密包裹其中,再引出电极。”

她当即将这个设想作为新的攻关方向下达。匠师和学子们领命而去,开始了新一轮的摸索。

有了方向的学生们热情无比,他们翻找出各种具有金属光泽的矿石,打磨成薄片,用纤细的导线连接,接入最微弱的电路,在暗室中屏息凝神,期待着某一对组合能闪烁起那划时代的第一点微光。

然后,林若发现自己天真了。

根本没有用!

她手下的工匠们根本做不出符合要求的二极管材料。

方铅矿或黄铁矿这种类的结晶材料看着很纯,但实际应用起来,除了试验出各种不同材料的电阻外,并没有什么用。

她整整折腾了大半年,从初春一直折腾到秋收,还是一无所获——也不能说一无所获吧,至少积累了大量实验数据。

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