了描述微观粒子相互作用的标准模型。
物理学的突破,直接反哺了电子工程与材料学。
早期的真空电子管因为体积庞大、发热严重且寿命短暂,很快便达到了物理算力的瓶颈。
三四一〇年前后,大夏的材料学院与电子研究所联合攻关,在量子隧穿效应的理论指导下,开始对半导体材料进行提纯。
他们放弃了不稳定的锗,选择了地球上最丰富的元素之一,硅。
通过极其精密的光刻与化学蚀刻工艺,大夏的工程师们成功将成千上万个晶体管、电阻和电容,集成在了一块只有指甲盖大小的硅片上。
集成电路的诞生,让大夏的计算机体积从原本的一栋楼,迅速缩小到了几个机柜,进而缩小到了一张书桌的大小。
到了三四六〇年,微处理器的出现彻底改变了信息处理的格局。
大夏的行政网络中开始铺设早期的光缆与海底通信电缆。
各大城池的学宫、科学院与军部之间,初步建立起了一个通过电子信号进行数据交互的局域网络雏形。
纸质档案除了留档之外,开始被磁带和磁盘所批量替代,庞大帝国的信息传递延迟被进一步压缩到了毫秒级。
化学院的学者们,则在这八十五年里,扮演了真正的“造物主”角色。
随着石油勘探技术的成熟,大量的石油被从地底抽出。
无数大夏的化工厂拔地而起,高耸的裂解塔日夜不停地喷吐着白烟。
化学家们打断了石油中的碳氢长链,通过聚合反应,创造出了自然界根本不存在的物质。
首先改变的是人们的衣着。
合成纤维从实验室变成了全面的量产,让大夏百姓们又多出了一个新的选择。
而且这种坚韧,耐磨且易于染色的布料,迅速占领了各大商场的柜台。
紧接着是塑料与合成橡胶的全面普及。
从家里的脸盆、水管,到汽车上的轮胎、绝缘外壳,这种轻便、廉价且不惧腐蚀的材料,几乎取代了生活中的大部分木材和劣质金属。
在特种材料领域,为了满足航空航天的严苛要求,耐高温的钛合金、极其轻盈的碳纤维复合材料被相继研发出炉。
大夏的材料学,从发现彻底走向了定制,虽然对于学者们来说,他们更加追求的是发现一种新的材料。
如果说物理和化学改变了外
第470章 科技树的大发展-->>(第2/3页),请点击下一页继续阅读。