第47章 合金风暴(第8页)
,并开始尝试“反向编译”
——即主动发射特定模式的协调波,看是否能引导材料做出预期反应。
他们利用微型电磁线圈阵列,在材料样品特定位置注入模拟的“损伤信号”
。
令人振奋的一幕发生了:在信号持续注入的区域,周围的基体材料确实表现出明显的原子迁移率增加现象,虽然还远未达到“愈合”
的程度,但证明了“远程引导”
的可行性!
三、“免疫细胞”
的创造:
最困难的,依然是那个关键的“智能响应单元”
。
需要一种材料,平时稳定地分散在基体中,一旦接收到协调波信号,就能瞬间“活化”
,像免疫细胞冲向伤口一样,移动到损伤点,并降低周围材料的激活能,促进其流动和键合。
“火种”
数据库中关于“场致迁移”
和“局域催化”
的知识被深度挖掘。
团队最终锁定了一种特殊的金属间化合物纳米颗粒,其表面电子态极其敏感,在特定频率的电磁波驱动下,能产生强烈的定向扩散力(类似于光镊效应),并且其表面能有效催化多种金属原子的表面重组。
合成这种纳米颗粒本身又是一场硬仗。
但当第一批量产的、粒径均匀的“智能响应单元”
被成功制备出来,并在模拟实验中,被观测到在协调波引导下,确实朝着目标区域定向移动时,整个实验室沸腾了!
四、“龙鳞”
初现:
是时候进行第一次整合试验了。
在“伏羲”
的全面监控和精确调控下,全新的“原子级沉积装置”
再次启动。
这一次,它要同时完成基体高熵合金的沉积、多功能能量导流晶须网络的编织、相变缓冲微球的嵌入、以及智能响应单元的无序均匀分布。
过程持续了数十个小时,所有人都守在监控屏前,心情忐忑。
当最终沉积完成,一块巴掌大小、泛着暗哑深灰色金属光泽、表面隐约可见极其细微鳞状纹路的“龙鳞”
原型样品被取出时,实验室里鸦雀无声。
接下来是残酷的极限测试。
高能激光灼烧测试:一束足以瞬间气化传统装甲钢的高能激光打在样品表面。
监控显示,被灼烧点瞬间亮起,能量导流网络超负荷运转,将大部分能量导向样品边缘的散热结构,同时,协调波信号发出,智能响应单元向灼烧点汇聚。
激光熄灭后,灼烧点留下了明显的凹坑,但未见裂纹扩展,并且在后续观察中,凹坑边缘出现了缓慢的“愈合”
迹象,材料在自我修复!
超高速动能撞击测试:一枚特制的钨合金弹丸以数倍音速撞击样品。
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