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第365章 材料问题——解决!

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  所有信息、所有的优化策略,并非以抽象理论呈现,而是化为最直白的、可供执行的工程蓝图!

  投影开始坍缩,回归三维拟态。

  所有的算式、所有的微观图景瞬间收敛。

  凝成一行行无比清晰的材料设计参数和工艺指令,铭刻在洛珞的脑海中,1580积分简直是物超所值!

  洛珞猛地睁开眼,孔中仿佛还有重构模型残留的星光一闪而逝。

  他没有半分耽搁,指尖在终端键帽上敲出残影,那份凝聚了“龙鳞-G1”全部心血和希望的技术参数文档如同瀑布般在屏幕上快速写下。

  他又检查了一遍关键数据,确认无误后,直接拉动了指挥中心的最高优先级加密通讯线路。

  屏幕上瞬间跳出王启明的面孔,背景似乎还在辐照试验平台附近,显然他一直守在那里。

  “王教授,停止所有原方案的试错,我这边已经算出了新的参数方案。”

  王启明一愣,显然没料到洛珞这么快就有了决定性的进展,而且是“方案”而非建议。

  只是……

  “算出方案?洛总,您是指……”

  他下意识地问道。

  “基于流形计算材料学推演的新型复合基板——‘龙鳞-G1’设计规范,以及对应的晶界改性剂‘脉流-B’的突破性合成路径优化方案,我已经发给你了。”

  洛珞语速快而清晰:

  “核心是七层层状梯度过渡界面结构设计,结合外场诱导原位自组装的全新工艺,预计成品率大幅提升,抗伪弹性崩溃能力提升至少四倍!”

  “立刻组织团队,集中全部资源,按照‘龙鳞-G1’方案进行小规模快速验证,我随后就到。”

  然而王启明首次面对洛珞的指令无动于衷,只是眼睛死死盯着自己这边终端上瞬间弹出的、篇幅惊人却又条理分明的技术文档。

  上面的每一个术语、每一个参数值都冲击着他几十年的材料学认知。

  层状梯度过渡?缓冲层Mo₂BC?外场诱导原位自组装?成品率≥75%?

  他看着那颠覆传统逻辑却又直指问题核心的设计思路和工艺参数,眼神中的焦虑瞬间被一种狂喜和难以置信的亢奋所取代!

  仿佛一个在荒漠中跋涉了太久的人,突然看到远方那片生机勃勃的绿洲。

  随即过了半响,他才反应过来,立马回答道:

  “明白洛总!立刻执行!”

  然后背景里便传来了他布置任务的声音:

  “材料组目标变更!启动代号‘龙鳞-G1’验证计划!快!!”

  看着王启明那张被希望点燃、瞬间焕发神采的脸消失在通讯屏幕上,洛珞身体靠向椅背,长长地呼出一口气。

  材料上的这座技术冰山,终于是要开始融化了。

  这一刻他突然觉得做总师其实也挺好的。

  之前每次开挂拿到的数据,他都要像面对十万个为什么一样,想尽办法编个合适的理由,但现在就完全不用这么麻烦了。

  他只需要做出指导,然后交代任务就好。

  至于有资格让他汇报的人,也只有那一位,但巧的是,那位完全没可能问及这么专业的技术性问题。

  而其他像王启明这种懂技术的人……他也完全不需要给对方什么交代,任由其自行发挥想象力就好了。

  实在好奇,他一句“项目机密”也能轻易应付过去,而且绝对不会有任何人怀疑。

  而另一边王启明在拿到新的材料参数后,果然如洛珞预料的一样,完全没有追问的打算。

  且不说洛总的数据是对是错,他是通过什么途径得出这些超越当前实验范畴的数据的,这都不是他有资格过问的。

  万一再涉及到什么最新研究的超算设备,或者其他高端仪器,他也打听不到答案。

  他最能知道的一个答案也就是——这是洛总自己通过计算材料学推导出来的。

  虽然这在他看来有点离谱,但洛总的成就有哪件是不离谱的呢,多这一件似乎也正常。

  果然,当你优秀到了一定程度,你的成果甚至都不用亲自解释,自会有人帮你脑补。

  ……

  材料的合成路径以及参数都标注的如此清楚,制作就是最简单的事。

  当两个小时洛珞赶到那边基地的时候,第一批“龙鳞-G1”材料甚至已经制作完成了,就等洛珞到来后进行首次实验了。

  龙鳞-G1投入中子辐照实验的第一夜,众人在监控屏幕前几乎站成了雕塑。

  当荧绿色数据流突破10²²n/cm²阈值时,整个实验室落针可闻。

  王启明颤抖着捧起辐射后的样片,电子显微镜下蜂巢结构流光溢彩。

  中子辐照实验室的铅门在身后沉重闭合,王启明将“龙鳞-G1”样片送入粒子加速器的靶室。

  粒子束流强度旋钮被逐格推至临界点,操作屏上中子注量数值开始跃升——10²⁰...10²¹...10²² n/cm²s。

  这是目前他们的材料从未踏足过的禁区,已经相当于聚变堆芯全功率运行三年的辐射剂量。

  “晶格振动光谱正常!”

  “空位浓度维持在理论值的1.3倍以内!”

  监控席上每一声汇报都是那么的振奋人心。

  当粒子束切断的瞬间,王启明在铅玻璃观察窗后屏住了呼吸。

  三小时后,高分辨电子显微镜揭晓了答案。

  “蜂巢壁面完整度99.7%!”

  技术员的声音喊的都有些劈了,显然是过于惊讶导致的。

  屏幕中纳米级的梯度过渡层如同大马士革钢的叠纹,七层复合结构将辐照产生的原子空位精准束缚在预设的晶格陷阱中。

  最外层Mo₂BC缓冲层呈现出蜂巢状自组织结构,中子轰击造成的位错网络被牢牢锁死在蜂窝壁边缘,就像一个最完美的琥珀。

  热疲劳测试台随即启动。

  机械臂将样片推入两千五百度的等离子体炬下,高能氢粒子流持续轰击表面。

  热成像图显示灼红的蜂巢单元像呼吸般规律脉动,表面温度梯度始终控制在±15K范围。

  “伪弹性崩溃临界点被推升了五倍!”

  王启明在实时数据流中划出那道新的折线——材料屈服曲线在2250K高温下依然保持着陡峭的斜率,这意味着在真实的聚变燃烧室内,蜂巢结构足以承受磁流体冲击波的三次叠加震荡。

  材料单独的验证至此显然已经完全没问题,剩下的就要进入集成验证阶段。

  就是“龙鳞-G1”与沪上基地的微型超导磁体耦合测试。

  这一实验过程又是足足持续了三天。

  七十二小时后,历史性时刻降临。

  总控台中央的“全系统稳态运行”指示灯亮起耀眼的绿色光芒。

  大屏幕数据瀑布每一项都十分喜人——中子屏蔽率99.2%,热交换效率提升40%,磁约束场能耗降低35%。

  王启明捧着最终测试报告走向洛珞,也不知道是他太过激动,还是暖风吹的太大,纸张在他手中簌簌作响。

  洛珞接过报告没有多看,龙鳞-G1能不能行没有谁比他更有信心了,迄今为止系统出品还从未错过。

  如今,继强磁场下的流体问题后,材料的问题也已经解决,也就是说整个前期的验证工作,他们已经完成了一半。

  剩下的就是高强微型超导磁体工程,以及夸父工程最重要的……激光点火系统了。

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