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他顿了顿,眼神中带着一丝向往与坚定,“这绝对是材料领域的革命性突破,意味着我们之前卡了很多年的那些材料瓶颈,终于有了突破的可能!”
陈宇微微一笑,眼神中带着对林舟团队的认可,也带着对后续合作的期许:“张院士,您过奖了。
星辰集团在材料领域虽然有了一些突破,但毕竟发展时间有限,而夏科院在材料研究上有着几十年的深厚底蕴,积累了大量的经验和数据。”
“我们之所以组织这次碰头会,就是希望能借助您的专业经验和夏科院的资源,和我们强强联合,共同推进高性能材料的研发。
您之前在电话里提到材料领域有不少瓶颈,具体是哪些方面?”
提到专业领域的核心难题,张院士立刻收敛了激动的情绪,神色变得严肃而凝重。
他转头对身后的助理示意了一下,沉声说道:“把资料调出来。”
年轻助理立刻点头,小心翼翼地打开黑色公文包,取出一台加密的移动存储设备,快步走到会议桌旁,将设备连接到全息终端上。
张院士操控终端,将一份标注着“绝密”
字样的文件共享出来,语气沉重地说道:“目前我们面临的核心瓶颈材料主要有三类。
第一类是高性能结构材料,比如铌合金、高熵合金。
这类材料是航空航天领域的核心支撑,主要用于航空发动机的热端部件。”
“那里长期处于高温高压环境,对材料的高温强度和抗疲劳性能要求极高。
同时也用于大型超导磁体的‘铠甲’,需要承受磁体运行时产生的巨大应力。
但目前蓝星的制备技术,无论怎么优化,都始终无法突破性能上限,这直接限制了发动机推力和超导磁体的规模。”
“第二类是耐高温、耐腐蚀涂层材料,像共晶陶瓷、纳米复合陶瓷涂层。”
张院士继续讲解,手指在全息屏幕上轻点,调出涂层材料的应用场景图。
“这类材料就像是航空航天设备的‘防护盾’,能直接保护设备主体在极端高温、强腐蚀的环境下正常运行。
比如星舰外壳、探测器着陆舱等部件,都离不开这类涂层。
但现有涂层存在一个致命缺陷,结合力不足,使用寿命太短,根本达不到深空航行的长期使用要求,往往在航行途中就会出现剥落、失效的情况。”
“第三类是极致的相分离与提纯技术。”
张院士的语气愈发凝重,“我们现在迫切需要实现原子分子级精度的密度分离技术。
比如在核材料提纯、稀有金属提取过程中,只有达到这个精度,才能满足高端设备的核心需求,这已经成为制约高端材料研发的核心瓶颈之一。”
林舟博士一边认真倾听,一边快速在终端上记录着关键信息,屏幕上的笔记条理清晰,还标注出了重点难点。
听到张院士讲完,他抬起头,语气诚恳地说道:“张院士,您说的这些瓶颈,我们在‘太一舰’的研发过程中也深有体会。”
“比如星舰核聚变发动机的热端部件,之前我们团队反复优化设计方案,就是因为现有材料的性能达不到设计要求,只能通过牺牲部分推力来保证安全性。
您提出的这些瓶颈,确实是当前蓝星深空探索事业发展的关键阻碍。”
张院士看向林舟博士,眼中带着强烈的期许,语气恳切:“正是因为知道你们掌握了超引力炼制技术,我才看到了突破这些瓶颈的希望。
超引力环境对物质结构的改变能力,是现有任何技术都无法比拟的。
结合你们的工艺,我昨晚在飞机上梳理了几个技术升级的建议,供你们参考,希望能帮到你们。”
“您请讲,我们洗耳恭听。”
陈宇身体微微前倾,神色专注而认真。
林舟博士也停下了手中的记录,抬头看向张院士,眼神中满是期待。
就连角落的谢清媛也放慢了呼吸,生怕错过关键信息。
“第一,关于引力场的调控方式。”
张院士抬手在全息模型上精准指出引力发生器的位置,轻轻划过模型表面。
“根据你们刚才的讲解,目前你们采用的应该是均匀引力场调控模式吧?这种模式虽然简单易控,但存在一个明显的缺陷,不同材料的分子结构、原子质量不同,对引力的敏感度也存在差异。
如果能实现梯度引力场调控,根据具体材料的分子特性,从外到内逐步提升引力强度,就能更精准地控制分子排列顺序和密度,有效避免材料内部出现应力不均、结构缺陷的问题。”
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