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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