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第四十八章 扎根(1 / 2)

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第四十八章扎根

投毒事件过去一个半月后,矿区的生活逐渐沉淀出一种稳定的节奏。

研发工作不再是当初那种争分夺秒的冲刺,而是进入了更加扎实、更加系统的推进阶段。陆迪峰有意放慢了节奏,让大家从连续数月的紧绷状态中稍微舒缓下来。他清楚,技术创新不是百米冲刺,而是一场漫长的马拉松。几周就想拿出成熟的产品,那不叫创新,叫浮躁。

超导材料项目组在这段时间里,将工作重心从“追求性能极限”转向了“提升工艺稳定性”。第二代超导带材虽然性能优异,但在连续生产中的良品率只有百分之七十三,这意味着将近四分之一的原料在生产过程中被损耗掉了。对于任何一种要走向工业化的材料来说,这个数字都是不可接受的。

***带着他的理论团队,在物理所的实验室里搭建了一套计算机仿真模型,对超导带材的整个制备过程进行了逐段模拟和分析。经过将近三周的反复计算和比对,他们终于锁定了良品率偏低的主要原因——在带材冷却环节,温度场的分布不均匀,导致部分区域的晶格结构出现了微小的畸变。

“找到了病根,开药方就容易了。”***在视频会议上说,语气中带着学者特有的从容,“我们建议在冷却区增加一组辅助加热元件,对温度场进行主动补偿。模拟结果显示,优化后的温度场均匀性可以提升一个数量级以上,良品率有望提高到百分之九十以上。”

“改造难度大吗?”陆迪峰问。

“不大。只需要在现有设备的基础上增加几组加热元件和控制模块,预计工期五天,改造费用控制在二十万以内。”

“那就改。”陆迪峰当即拍板,“改造期间,生产线停机一周。正好利用这段时间,对一线操作人员进行一次系统的技术培训。”

液态金属项目组这边,进展同样扎实。解决了长期储存稳定性问题后,工程团队将精力转向了液态金属与基体材料的界面结合工艺。要让液态金属装甲真正发挥作用,关键在于它能否与传统的金属或陶瓷基板牢固地结合在一起,而不是在使用过程中脱落或分层。

李国栋的团队尝试了多种结合工艺——热压、爆炸复合、激光熔覆——每一种都各有优劣,但始终没有找到一种既能保证结合强度、又能兼顾生产效率的理想方案。

“这事儿急不来。”李国栋在项目周报中写道,“界面结合是世界性的工程难题,任何一个新材料从实验室走向工程应用,都要过这一关。我们现在做的每一项试验,都是在为最终的成功积累数据。”

陆迪峰理解这种节奏。他没有催促,只是在资源配置上给予了充分的支持,并叮嘱李国栋注意团队成员的劳逸结合,不要疲劳作战。

能量存储装置项目组则经历了从挫折到突破的完整周期。

热管理系统的问题解决后,原型机在第二次满负荷测试中顺利通过了验证。储能核心的温度被稳定地控制在了设计范围以内,充放电效率达到了预期的百分之九十二。但在接下来的循环寿命测试中,新的问题又暴露了出来——在经过大约五百次充放电循环后,储能核心的容量出现了明显的衰减。

“这是目前所有电化学储能器件都面临的共性难题。”负责该项目的高级工程师在技术评审会上解释说,“电极材料在反复的膨胀和收缩过程中,会逐渐出现微裂纹和结构退化,导致活性物质流失。我们的材料虽然在这方面已经比锂电池优秀得多,但仍然无法完全避免。”

“有解决方案吗?”陆迪峰问。

“目前有两个思路。一个是优化电解液的配方,在电解液中添加某种修复剂,让电极材料在循环过程中能够自我修复微裂纹。另一个是改变电极材料的微观结构,从实心结构改为多孔结构,为体积膨胀预留空间。”

“两个思路都值得尝试。”陆迪峰说,“但不要并行走,先把第一个思路验证清楚,再决定是否启动第二个。资源有限,要集中力量打歼灭战。”

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“明白。”

三大项目稳步推进的同时,勘探队那边也传来了消息。

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