萬裡風流

第四十八章紮根

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第四十八章 紮根

投毒事件過去一個半月後,礦區的生活逐漸沉澱出一種穩定的節奏。

研發工作不再是當初那種爭分奪秒的衝刺,而是進入了更加紮實、更加係統的推進階段。陸迪峰有意放慢了節奏,讓大家從連續數月的緊繃狀態中稍微舒緩下來。他清楚,技術創新不是百米衝刺,而是一場漫長的馬拉鬆。幾周就想拿出成熟的產品,那不叫創新,叫浮躁。

超導材料項目組在這段時間裡,將工作重心從“追求性能極限”轉向了“提升工藝穩定性”。第二代超導帶材雖然性能優異,但在連續生產中的良品率隻有百分之七十三,這意味著將近四分之一的原料在生產過程中被損耗掉了。對於任何一種要走向工業化的材料來說,這個數字都是不可接受的。

***帶著他的理論團隊,在物理所的實驗室裡搭建了一套計算機仿真模型,對超導帶材的整個製備過程進行了逐段模擬和分析。經過將近三周的反複計算和比對,他們終於鎖定了良品率偏低的主要原因——在帶材冷卻環節,溫度場的分布不均勻,導致部分區域的晶格結構出現了微小的畸變。

“找到了病根,開藥方就容易了。”***在視頻會議上說,語氣中帶著學者特有的從容,“我們建議在冷卻區增加一組輔助加熱元件,對溫度場進行主動補償。模擬結果顯示,優化後的溫度場均勻性可以提升一個數量級以上,良品率有望提高到百分之九十以上。”

“改造難度大嗎?”陸迪峰問。

“不大。隻需要在現有設備的基礎上增加幾組加熱元件和控製模塊,預計工期五天,改造費用控製在二十萬以內。”

“那就改。”陸迪峰當即拍板,“改造期間,生產線停機一周。正好利用這段時間,對一線操作人員進行一次係統的技術培訓。”

液態金屬項目組這邊,進展同樣紮實。解決了長期儲存穩定性問題後,工程團隊將精力轉向了液態金屬與基體材料的界麵結合工藝。要讓液態金屬裝甲真正發揮作用,關鍵在於它能否與傳統的金屬或陶瓷基板牢固地結合在一起,而不是在使用過程中脫落或分層。

李國棟的團隊嘗試了多種結合工藝——熱壓、爆炸複合、激光熔覆——每一種都各有優劣,但始終冇有找到一種既能保證結合強度、又能兼顧生產效率的理想方案。

“這事兒急不來。”李國棟在項目周報中寫道,“界麵結合是世界性的工程難題,任何一個新材料從實驗室走向工程應用,都要過這一關。我們現在做的每一項試驗,都是在為最終的成功積累數據。”

陸迪峰理解這種節奏。他冇有催促,隻是在資源配置上給予了充分的支持,並叮囑李國棟註意團隊成員的

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