“所以我们现在只剩下一条路了。”
“那就是碳纳米管孔道膜。”
莫兰此时也转过身看着他,问道。
“你是说那个我们一直没突破的项目?”
“对。”
碳纳米管孔道膜。
这个概念最早可以追溯到2017年,劳伦斯利弗莫尔国家实验室发表在《科学》上那篇论文。
他们当时发现,当碳纳米管内径被控制在亚1。6纳米以下的时候,单根管道内水分子传导速率可以远远超过生物体内最高效水通道蛋白。
从纸面上的参数来看,这种膜性能上限甚至比未名研究所仿水通道膜还要高。
但这种膜想要真正做出来,难度非常的大。
到目前为止,全世界还没有任何一家机构能做出工业可用碳纳米管孔道膜。
而陶氏在这条路上已经走了3年,只是一直没有突破而已。
莫兰看了韦斯特一眼,说道。
“让索普来一趟。”
几分锺後,陶氏首席技术官维克多索普推门走了进来。
他50多岁,头发已经花白了。
陶氏过去10年能在高性能材料赛道上勉强顶住杜邦压力,就是靠索普一手建立起来的高通量实验与材料信息学平台。
莫兰叹了口气,看着他说道。
“杜邦那边的发布会你看了吧?”
索普点了点头。
“所以,索普,如果我们陶氏现在把所有的资源都砸到碳纳米管孔道膜上面,有没有可能突破?”
索普想了想。
“还是有希望。”
“前面最难的几步,其实我们已经走通了。”
“但现在就是卡在分子尺度模拟精度不够。”
“现在我们需要在亚纳米的尺寸上筛选管径和孔口的结构。”
“这个精度靠传统的计算方法是做不到。”
“所以我们必须借量子计算原型机来跑。”
莫兰皱了皱眉头,问道。
“哪一家能够跑通?”
“ibm ,他们超导量子处理器是目前能跑高精度分子模拟最成熟平台。”
“但问题是......”
索普叹了口气说道。
“他们不会借。”
莫兰听到索普的话咬牙说道。
“他们不借也得借,如果我们碳纳米管孔道膜做不出来
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