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第135章 氮化镓,一战封神(2/2)

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如果氮化镓技术能够突破,那麽这些侦察机必须装载的合成孔径雷达,电子侦察仪器,高精度红外仪器,光电仪器,高光谱成像仪,高分辨率可见光/红外相机。

除了要使用镜组的高分辨率可见光/红外相机,优化效果相对一般。

其他仪器在性能不变的情况,全部尺寸都能降低到原本三分之一至十分之一,重量普遍也能减重到原先的二分之一至三分之一。

减掉了这麽多的重量和尺寸空间。

无侦-8的续航,他分分锺就能优化到地面起飞7000公里以上。

不单单满足项目要求的6000公里续航需求,还能再送1000公里。

“但这东西,在这个时期不好搞啊……”

林东眉头皱了一下,右手想要下笔又停住了。

氮化镓制作光电仪器,电子仪器等技术很简单。

把现有的技术改进优化一下就行,性能能提升这麽猛,靠的不是技术,而是氮化镓自身变态的性能。

但问题,制作氮化镓本身不简单。

这玩意跟第三代单晶镍基合金一样,都是一种单晶材料,根本不适合寻常的生产制取办法。

别看後世氮化镓都要泛滥,家家户户都能买一个氮化镓手机充电器,小小个头就能实现百瓦充电。

但在2012年,如何制取高纯度氮化镓,还是一个材料领域的大难题。

林东仔细回想前世关於氮化镓相关的报道。

因为氮化镓在电子半导体领域的运用,曾经被很多手机厂商作为一大卖点宣传。

得益於这一些,他对氮化镓的制取工艺也算有了一定印象。

只不过第三代单晶镍基合金,在他的验算中主要靠直拉生长法工艺,氮化镓则要靠气相沉积法工艺。

“常规的跟碳化矽一样,使用气相沉积法工艺。”

“如果要制取大尺寸单晶薄片,这就需要前世报道的分子外延技术……但雷达器件这些,气相沉积法工艺就可以了。”

“嗯,气相沉积法工艺……我熟啊。”

林东想到这里,眼里露出一丝惊喜。

他在帮忙推进第三代单晶镍基合金的时候,对各种材料学相关的知识内容,还有单晶材料制取工艺就有了深入学习了解。

虽然对於後世才有的分子外延技术不了解。

但对常规的气相沉积,直拉生长,高温高压这三种工艺是有相当的掌握。

不然也无法分析验算出第三代单晶镍基合金,要使用直拉法跟梯度温度控制的路线。

而且那时候他正好准备设计全新热辣号,还考虑使用气相沉积工艺的碳化矽作为热辣号的隐形涂层,对於气相沉积法的工艺也深入研究过。

“嗯,回去重点研究一下氮化镓材料的情况,再结合原本掌握的气相沉积法,很快就能找一个路线途径……”

林东对自己的学习能力和技术突破能力从来就不怀疑。

毕竟开了。

灵魂视觉的一个效果是增强记忆、专注和理解等能力。

一个效果可以感知一切事物的缺陷和平衡,直接在万千线头里,找到那一个隐藏完美路线的线头。

因为技术层面对他没有障碍,有了确定的思路和方向,方案也就是胸有成竹。

林东没有再拖拉,直接按照对氮化镓器件的精准预估,重新验算出一个无侦-8机身结构和气动布局的初步方案。

询问王兴国确定在办公室没其他人,这就开始顶号编辑邮件,把方案拆解给成飞下属的部门和实验室布置下去,开始安排各项应力测试、零部件风洞测试,收集数据进行方案的整体完善。

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