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第32章 材料革命(第2页)

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第一,绝对强度与韧性:它的理论强度是现有最好‘龙鳞’合金的五十倍以上,同时,其独特的能量耗散机制使其拥有惊人的韧性,足以抵御高速陨石撞击而不会发生脆性断裂。

第二,极端环境稳定性:从接近绝对零度到数千摄氏度的高温,其结构都能保持稳定,热膨胀系数几乎为零。

并且对高能粒子和宇宙辐射具有极佳的抵抗能力。

第三,功能性可设计:通过在合成过程中引入不同元素或施加不同方向的能量场,我们可以像‘编程’一样,定向赋予材料特定的功能,例如某一方向超导、另一方向绝缘;或者表面超疏水、内部超导热等。”

实验室里一片寂静,只能听到研究人员们粗重的呼吸声。

这已经不是一种材料,这简直是一种可以被随意塑造物理性质的“魔法物质”

“这……这真的能实现吗?”

一位年轻的研究员颤声问道,眼前的蓝图美好得如同科幻。

“理论模型完美。

关键在于制备工艺。”

万里切换画面,展示出一套极其复杂、涉及超高真空、脉冲激光沉积、以及特定频率磁场精确控制的制备装置示意图。

“核心工艺,我称之为‘磁场诱导原子级自组装’。

我们需要在分子级别,操控石墨烯的前驱体和金属蒸汽,在动态变化的磁场引导下,进行‘有序生长’和‘跨维键合’。

这需要‘伏羲’进行纳米级别的实时过程控制和反馈调节。”

“伏羲,模拟该制备流程,并优化控制参数。”

万里下令。

【任务已接收。

启动量子级分子动力学模拟……优化磁场波形与能量输入曲线……模拟完成。

理论成功率:92.7%。

建议启动实验制备。

有了“伏羲”

的背书,所有人的疑虑瞬间被打消,取而代之的是无比的狂热和期待。

命令下达,实验室以最高优先级运转起来。

特殊的反应腔体被加工出来,精密的能量源和磁场发生器安装就位。

在“伏羲”

的精确控制和万里现场指导下,第一次制备尝试开始。

整个过程无声而缓慢,仿佛在创造一个珍贵的艺术品。

数小时后,当反应腔体打开,一块巴掌大小、泛着奇异深灰色金属光泽、却又隐隐透出内部复杂网格结构的薄板,被小心翼翼地取了出来。

它很轻,拿在手里仿佛没有重量。

但当成千上万吨压力的测试机作用在其上时,它却纹丝不动,数据显示其强度远超理论预测!

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