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第151章 进入量子尺度的材料(2/2)

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这时,许子明在一边给林东两人拿了两张椅子,出言接道:“你跟他说什麽,他又不是搞材料的,没接触过没学过,你说了他也听不懂。”

“……”

林东表情一下子沉默了,不知道怎麽回这个话。

王兴国这个主导者更是嘴角抽了抽,但还是语气稳定道:“多一个听听,多一份思路。

我挑简单的说,小东脑子比你灵活,听了说不定就有想法了。”

“对啊,爸爸,赶紧过来吃饭,等下菜凉了就不好吃了。”

许清伶在一边喊道,说着把许子明拉到一边,打开饭盒催他赶紧吃饭。

“还是清伶才能治你。”

王兴国对许清伶竖起一个大拇指,随即对林东接着道:“第三代单晶镍基高温合金是量产突破了,但现在的数据跟技术只能保持28%的合格率,再进一步提高熔体超温的温度,可以勉强突破50%的合格率。”

“这不是挺高的吗?”

林东奇怪问。

跟普通人印象里,熔化冷却成型,或者半溶锻打成型的那些普通金属不一样。

单晶材料这玩意是“种”出来,“长”出来的,而且对“种植”“生长”的环境极度苛刻。

稍微有一点杂质、温度、环境的波动,材料就可能生产失败。

经过熔体超温合格率达到50%,这已经是量产化成功,具备量产推广的条件。

其中第一代单晶镍基合金dd3,初始的合格率只有15%,经过熔体超温合格率提高到50%至60%,这就可以大规模应用和量产。

至於熔体超温,这是一种通过提高合金溶液温度,降低杂质和杂晶率的技术。

比如合金熔点是1400c,那麽进一步把温度提升到1600c,1750c并稳定一段时间,那麽高温就会把里面的杂质燃烧掉,同时提高溶液流动性降低杂晶率。

当然熔体超温的问题也不是无上限。

一旦温度过高,时间过久,存放溶液的坩埚就会因为高温脱落甚至溶解,导致大量新的杂质出现。

至於最终温度和时间要保持多少,这就要靠大量试验的数据,还有经验的把握。

“这是dd33的合格率,不是造峨眉项目引擎dd9单晶材料的合格率。”

王兴国叹了一口气:“至於dd9的合格率,千分之一都没有。”

“千分之一都没有……”

林东怔了一下,随即也忍不住摇头。

如果有1个百分点的合格率,哪怕稳定0.5个百分点的合格率。

以峨眉涡扇-15引擎的战略重要性,国内都不介意使用撒币打法,耗费超量成本先制造一批,把国防战略撑起来。

但千分之一都没有,这意味根本不能量产。

因为真实的情况不是它有千分之零点几的合格率,而是指试验人员测试到这里就停下来,没有再测试下去。

真正的合格率,可能是万分之一,十万分之一,甚至是零。

“许叔找到里面的问题了吗?”

林东把目光看向正在干饭的许子明。

他还没有看具体数据,还做不到凭空想象,直接就预言问题出在哪里。

虽然dd33量产成功了,这对国内的材料领域和高端材料市场,是一个值得庆祝的事情。

但dd9量产失败,对他们来说,这个事情差不多就是空欢喜一场。

dd33跟dd9虽然都是第三代单晶镍基高温合金,强度、韧性这些性能都相差不多。

但dd33耐候持久性太差了,只适合用在一些普通极端环境的领域。

如果用来制造涡扇-15引擎涡轮叶片,需要面对引擎内部极端高温,叠加极端压力,还要再承受高速旋转离心力矩的恶劣环境,dd33进去不用几个小时就要变成金属面条。

“温度波动。”

许子明虽然不认为林东还懂材料学的问题,但难得听到林东向他请教问题,这也没有隐瞒道。

“我仔细对比了试验数据的时间线,把这些数据以30秒为一个单位,分成一个个不同的时间片段。

最终发现在杂质和杂晶出现的时间段里,晶体温度都出现了一个细微的波动。

如果我们只需要制作纳米超薄片,其实dd9也算量产成功了。

因为这个温度波动不是一直都出现,它会有一个稳定区间,我们只要取这个区间稳定生长的材料就行。

但可惜,我们要的是宏观的叶片。

一块叶片需要的材料厚度,保守要生长数个小时,这样我们只能得到一块内部到处都是斑斓杂质和杂晶的材料……”

说完。

许子明吃完最後一口饭,放下筷子沉默道:“我今天跟实验室沟通,能不能再改进温度的控制精度,但得到的答复都不理想。

单晶材料,要让全部的金属原子按照你设想的方向生长,最终得到一块宏观的材料。

整个生长过程还不能出现偏转和分层,这已经是进入到量子尺度,开始挑战原子的界限。

虽然金属原子的晶键之间自带吸附力,但这个吸附力只作用在微观,太微弱了。

生长过程中稍微一丝宏观的波动,对於这些正在生长的金属原子晶体,都不亚於是一场海啸风暴……”

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