进来搭把手啊。”
“哦哦,好的!”
林毅连忙走进了实验室。
此时陈先辉院士已经在开始分工了。
“唐越,去联系制备中心的高主任,让他再准备硝酸钐、硝酸钕、硝酸钆和氧氯化锆四种溶液,纯度要在99%以上。”
“另外再去找一台可以编程的快速升温马弗炉。”
“如果没有,就去隔壁固体物理所借。”
唐越答应了一声,就去准备了。
然後陈先辉院士又对另一个研究人员说道。
“你去准备氨水和碳酸氢铵的混合沉淀剂,ph值的控制方案我一会发给你。”
这个研究员在陈先辉说的时候,就一直在记,记完以後应了一声,也跑了出去。
李东就这麽站在陈先辉的旁边,看着他有条不紊地安排每一个环节。
共沉淀法对於陈先辉这种级别的材料科学家来说,并不陌生。
但现在要把它和快速煆烧以及急冷淬火组合成一套新的工艺。
中间的参数还要一步步摸。
升温速率定多少?煆烧温度和时间的窗口在哪?淬冷速率要多快才能有效锁住亚稳态?
这些不是理论能直接给答案的。
要靠实验去试。
但至少,现在方向对了。
就在他们紧锣密鼓地准备新方案的同时。
……
美国国防部高级研究计划局darpa。
联合橡树岭国家实验室在华盛顿召开了一场新闻发布会。
这场发布会的规格很高,不仅橡树岭这边的负责人科林斯教授出席了,连darpa的项目主任也到场了。
发布会的幕布上打了一行标题。
【下一代热障涂层:先进航空航天推进的突破性进展。】
darpa的项目主任站在话筒前,自信而从容地说道。
“经过四轮大规模的材料筛选,我们团队成功开发出了一种新型多层梯度热障涂层材料。”
“该材料可在超过1800摄氏度的涡轮前温度下,维持结构的完整性。”
“这项材料的出现,意味着下一代空天动力系统的核心瓶颈已经被突破了。”
“我们预计在24个月内完成工程验证。”
“届时,美国将在高超声速飞行器的推进技术上拥有无可争议的领先地位。”
掌声响起
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