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一般情況下的自愈性材料往包括三個部分,第一就是複合材料,即其本身的材料結構必然是複雜的,否則無法滿足相關需求。 第二在複合材料間隙之間會存在一種填補劑,也被稱為修復劑,依靠這種修復劑,複合材料可以在損傷之後迅速地恢復,達到自愈的效果。 第三就是催化劑的存在,即加快自愈的速度和效果。 這是通常意義下的自愈性材料所具有的三個部分,但秋雲材料研究所研製的自愈性材料,顯然不符合這三個組成部分。 可控核聚變下的腔體內溫度極高,如果在自愈性材料之外還需要填補劑和催化劑作為反應條件,那麼對填補劑和催化劑的要求也會很高。 這無疑是一種錯誤的發展方向。 複合材料本身的製造已經足夠複雜了,需要嚴苛的環境和條件,再加上更多複雜的補充劑,對可控核聚變的整體系統而言,明顯會加大風險。 所以在林秋的引導下,秋雲材料研究所的研究員們改變了這種常規的材料研製思路,而將目標聚焦在了複合材料本身上。 這種複合材料首先要滿足可控核聚變第一壁的相關要求,其次,它需要在沒有填補劑和催化劑的情況下,真正擁有足夠速度的自愈能力。 最開始,研究員們對這個目標表達了一定的質疑,認為這是違揹物理定律的。 試想一下,一種遭受破壞的材料可以在不進行外界干預的情況下,自發地癒合,這明顯不符合物理學的熵增定律。 但面對這樣的質疑,林秋只是將一個數學公式擺了出來,並且在可控核聚變產生的高能等離子體溫度上畫了一個大大的圈。 “高能中子的打擊,還有超高溫的環境,怎麼就不算是外界的干預?” 林秋很直接就指出了這一點,“目前我們的材料研究模型正在不斷完善,依靠相關的數學模型,我們已經可以得知,存在這樣一種材料,可以在高溫環境下,改變自身的結構,同時如果受到粒子衝擊,也可以吸收能量並對外表現出自愈的趨勢。” 數學公式是不會騙人的,相關實驗資料依據目前已有的太空自愈性材料而做,例如環氧酯、乙烯基酯或氨甲酸乙酯等,這些複合材料在太空高能射線的衝擊下仍舊具有優秀的防護效果,也被列為了可控核聚變第一壁的實驗性材料。 而有了前面室溫超導材料的研製,研究員們的質疑聲逐漸在推進過程中消失了。 黃樂凱博士團隊的回來,更是大大加快了這一程序。 “目前備選材料裡面,陶瓷材料和高分子材料的實驗效果是比較理想的,特別是在陶瓷材料,一方面具有高溫耐受性,另一方面,在中子轟擊過程中,損壞速度也比高分子要慢一些,只是陶瓷材料有一個很大的劣勢,那就是不容易加工。” 在例行和林秋討論第一壁材料的內部會議上,黃樂凱彙報了最近一次的實驗結果和情況。 林秋坐在那裡,看著實驗資料,微微點了點頭。 “但這和我們想象中的自愈性材料還是差距很大,陶瓷材料也只是延緩了損壞的速度,也就是說,它的韌性很高,但不代表會自愈。” 黃樂凱有些感嘆地說道,材料學的研究很多時候就是這樣,實驗出來的結果往往和理論數值相差極大。 甚至明明你覺得做出來應該是這種材料,結果出來的可能是另外一種材料。 這也是為什麼以往的材料研製,都是一點點用各種組合去不斷嘗試,也同樣意味著每一種材料的市場化,都往往伴隨著高額成本和海量實驗。 材料研究員,科研界裡的民工,可不是說說的。 林秋聽著黃樂凱的彙報,目光也看著那些資料,和自己系統上得知的情況做著比對。 等會兒! 就在這時,林秋忽然指著其中一組實驗資料,在上面畫了個圈。 “樂凱,你看看這組資料,是不是有不對勁的地方?” 黃樂凱接過資料一看,想了想正要開口,忽然也意識到了什麼,頓時陷入了沉思中。 “這個資料的突起很奇怪,可能預示著某種變化。” “是有些奇怪,不過老闆,這個資料會不會是需要剔除的?有可能是測試出現問題了。”黃樂凱想了想說道。 “所

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