新型材料的意外突破如同一剂强心针,注入了整个团队的血液中。
何雨泽手握那块呈现树木年轮纹理的试片,感受着它异乎寻常的质感。
“立即进行全面性能测试!”何雨泽下达指令“不仅仅要测力学性能,还要测试耐腐蚀性、热稳定性、电磁特性!”
“MD,没想到误打误撞的竟然弄出个这玩意儿,哎,不过还是工业设备的落后,不然现在自己已经可以回家抱媳妇了。”
接下来的一个星期,实验室进入了疯狂的工作状态。
测试结果令人振奋。
在3.5%氯化钠溶液中连续浸泡30天后,试片的腐蚀速率仅为传统船用钢的十五分之一;在200℃至-20℃的循环热冲击试验中,经过100次循环仍未出现开裂;电磁屏蔽性能测试显示,该材料对1-10GHz频段的电磁波屏蔽效能达到45dB以上,远超普通金属材料。
“这简直是天生的舰艇蒙皮材料!”老刘兴奋地总结道,“耐腐蚀、抗热震、能屏蔽电磁波,再加上优异的抗冲击性能……所长,我们真的做到了!”
何雨泽却保持着难得的清醒:“这只是小试样品,距离实际应用还有很长的路。我们需要考虑大规模制备的可行性,要考虑与舰体结构的连接技术,要考虑长期服役环境下的性能演变……”
他走到黑板前,写下新的研究计划:
“第一阶段:优化工艺,实现复合材料的可控制备;
第二阶段:研制中试设备,制备大尺寸板材;
第三阶段:开展环境适应性试验和工程应用研究。”
“那我们需要向上级汇报吗?”小陈问道,“这么重要的突破,应该能争取到更多支持。”
何雨泽沉吟片刻:“汇报是肯定的,但现在还不是时候。我们要先拿出一套完整的方案,包括材料性能数据、制备工艺路线、初步的成本估算和应用前景分析。只有这样,才能让上级看到这项技术的真正价值。”
接下来的两个月,团队在何雨泽的带领下,向着工艺可控化的目标发起冲击。
这对于1979年的中国工业基础来说,几乎是不可完成的任务。
实验室那台改造过的热压炉,温度控制精度只有±5℃,压力控制更是粗糙,根本无
本章未完,请点击下一页继续阅读!