第五十章 帕尔帖效应
等罗泽元和秦海燕回去了,宋卫星把不同内容的营养液倒进栽培箱里,在栽培箱外面编上序号,并且用早已准备的贴纸标明营养液的成分,浓度,pH值、生长的温度环境,然后把三棵卷柏根部的泥土洗净,意味着这三棵卷柏已经脱离了原来的生长环境,被放置在漂浮在营养液上的泡沫塑料托盘里。
一共八种营养液,二十四棵卷柏,在宋卫星设置的营养液里静静地生长。其他没有被宋卫星选中的卷柏仍然在后院的土壤里苟活。
九月初高校开学了。
尹科军给宋卫星打来电话,大致说了两件事:何院士的助理崔润源电话告之,何院士已经把《科技摘要》里铝锂电池的实验室产品做出来了,正在与深圳一家新能源汽车厂合作,做安全性能、电性能和环境可靠性能的测试,前景非常乐观。
另外就是尹科军终于解脱了,校领导已经同意他退居二线,现在他的时间非常宽裕,宋卫星可以回京城和他一起研究《科技摘要》。
人无信不立。答应过的事情一定要做。
宋卫星把手头的工作清理了一遍:钻石已经变现,剩下的两粒原石目前没有变现的必要,即使要变现,也未必找得到第二个杨春晓;红石岭的鸡血石矿藏已经移交陈天锦所在的集团了,无须继续过问;桃李珠宝有张伶俐打理,足以放心,陈天锦和罗泽元都是股东,势必会鼎力相助,也不用他瞎操心;彭祖金方的关键是“红还”,实验刚刚开始,何时有结果,难以预计。
没有什么需要牵肠挂肚的事情,宋卫星可以了无牵挂地回京城,和尹科军研究《科技摘要》了。
哦,还有一件小事,宋卫星要把刘朝春叫回来,交给张伶俐。由于前段时间宋卫星已经让刘朝春请一个帮工来打理药田,所以刘朝春第二天就回到了杭州。
另外,还得带点钱回京城,于是宋卫星连续几天都要跑银行。现在宋卫星已经是VIP客户了,先打个电话预约时间,就不用等太长时间了。
张伶俐一见到刘朝春就很喜欢,一个壮实干练的大男孩。陈天锦和张伶俐又从集团买了一辆超标的豪车回来,专门给桃李珠宝使用。一个大型的珠宝店,总不能出门都打的士吧。万一带点货品呢。现在好了,刘朝春一到,司机、保镖、公司安保经理都有了。
只有一点遗憾,就是桃李珠宝的开业仪式不一定赶得上了。
那不行。张伶俐说:“宋老师坐飞机回来,第二天再回去,有什么要紧的事一天时间都抽不出来。”
那是,桃李珠宝是亲儿子,到时候辛苦飞两次吧!
尹科军亲自开车从机场把宋卫星接回家。
在车上,闲话没扯几句,宋卫星就提出了这次回来攻关的项目——帕尔帖制冷。
英雄所见略同。宋卫星刚提出来,尹科军毫不犹豫就同意了,看来,这两个同学在读《科技摘要》时的感觉高度一致。
其实,尹青松生前多次在他们面前提到过帕尔帖制冷大有可为,已经在哥俩的潜意识里种下了帕尔帖制冷的种子。
帕尔帖效应是法国物理学家帕尔帖在1834年发现的:在两种不同的导体组成的电路中通上直流电,在两种导体的接头处一端会发热,而另一端吸热(变冷),且帕尔帖效应可逆,改变电流方向时,放热和吸热的接头也随之改变。吸收和放出的热量与电流强度成正比,且与两种导体的性质有关。
由于两种金属导体的帕尔帖效应不是很明显,所以全世界都采用半导体材料来增强帕尔帖效应。
半导体制冷的最大优势是无污染,无噪音、无振动。在上个世纪八十年代,世界上对半导体制冷的研究达到了高潮。因为当时全球都在反对使用氟利昂制冷剂的压缩机制冷。
在臭氧层破坏、气候变化异常、酸雨三大地球环境危机中,臭氧层破坏、气候变化异常这两大危机直接与氟利昂的排放有关。联合国忍无可忍,全面禁止使用氟利昂。
在这以后,半导体制冷的研究逐渐式微。因为半导体制冷的成本太高,主要是半导体的制备成本高。但是半导体制冷还是在一些小众的领域得到应用,比如红酒冷藏柜。
在红酒的爱好者中,流行着一种说法,就是红酒的存放环境应该做到恒温恒湿并且尽量避免震动,否则将影响红酒的口感。
宋卫星对红酒的品尝不太懂,但是总觉得这些高档的红酒无论是原瓶进口,还是橡木桶进口分装,在从法国或澳大利亚酒庄运来华夏的船上和路上,已经不知道振动了多少次了,为什么到了华夏,进入家庭的酒柜后就连冰箱压缩机启动时的振动都接受不了?不过,人家这么做肯定有他的道理。
宋卫星有一个广东的朋友,说每当荔枝成熟的季节,他们都会去荔枝园包下一棵荔枝树,然后爬上荔枝树,“日啖荔枝三百颗”。据这位朋友说:在树上吃荔枝,与把荔枝摘到树下来吃相比,味道会更好。宋卫星听到如此高论,不禁瞠目结舌,目瞪口呆,对味蕾如此发达的朋友,只能呵呵了。
尹青松在博览群书和搜索全球科技杂志的基础上,在《科技摘要》里提出了制备一种廉价的新材料,利用帕尔帖效应来生产家用空调和冰箱的设想。
尹青松直言“半导体制冷”误导了世界,帕尔帖说的是两种导体在直流电路中会发生帕尔帖效应,只不过两种半导体的帕尔帖效应要强于两种金属导体,所以大家自然而然地认为,要利用半导体来制冷。
尹青松创造性地提出,高导电率与低导热率的两种导体之间的帕尔帖效应,不亚于两种半导体之间的帕尔帖效应,但生产成本却能大大地降低,被市场广泛接受。
尹青松还指出,这种高导电率与低导热率的导体材料不是常用的半导体材料硅、锗、硒,而应该是一种合金材料,并且给出了三组可能的合金材料组方建议。
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