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      第116章 血肉附著:來自未來的墨水

      &#160;&#160;&#160;&#160;骨骼的成功,像一針強心劑,注入了麒麟項目組每一個人的心里。

      &#160;&#160;&#160;&#160;但所有人都知道,這只是萬里長征的第一步。

      &#160;&#160;&#160;&#160;有了骨骼,還需要血肉。

      &#160;&#160;&#160;&#160;而麒麟之心的血肉,就是那三種被林凱稱為納米陶瓷墨水的神秘物質。

      &#160;&#160;&#160;&#160;陽極墨水、陰極墨水、電解質墨水。

      &#160;&#160;&#160;&#160;這三種墨水,需要被精準地,一層層地打印到多孔金屬骨骼的內部,形成電池的核心功能層。

      &#160;&#160;&#160;&#160;這個任務,由吳振邦院士和他那個已經擴編到近百人的龐大材料團隊負責。

      &#160;&#160;&#160;&#160;地點,就在倉庫另一頭,一個被完全隔離,擁有最高潔凈度的化學實驗區。

      &#160;&#160;&#160;&#160;然而,這場仗,比制造骨骼要難打得多。

      &#160;&#160;&#160;&#160;“不行!又失敗了!”

      &#160;&#160;&#160;&#160;實驗區里,傳來一聲懊惱的低吼。

      &#160;&#160;&#160;&#160;一個年輕的博士,看著燒結爐里剛剛取出的一塊樣品,用力地捶了一下桌子。

      &#160;&#160;&#160;&#160;那塊原本完美的麒麟骨骼樣品,在經過了墨水噴涂和高溫燒結后,表面附著的那層薄薄的陶瓷層,出現了大面積的龜裂和脫落,像一塊塊干裂的泥巴,丑陋不堪。

      &#160;&#160;&#160;&#160;“這是第十八次失敗了。”

      &#160;&#160;&#160;&#160;吳振邦院士的助手,一個叫孫教授的中年學者,疲憊地揉著眉心,在他的記錄本上,又畫上了一個紅色的叉。

      &#160;&#160;&#160;&#160;吳振邦院士站在一旁,臉色凝重。

      &#160;&#160;&#160;&#160;他看著記錄板上密密麻麻的失敗數據,陷入了沉思。

      &#160;&#160;&#160;&#160;按照林凱提供的思路,這三種墨水的本質,是將納米級的陶瓷粉末(陽極用鎳和氧化釔穩定氧化鋯的混合物,電解質用純的氧化釔穩定氧化鋯,陰極用鑭鍶錳氧)。

      &#160;&#160;&#160;&#160;與一種有機溶劑和粘合劑混合,形成一種穩定均勻的懸濁液。

      &#160;&#160;&#160;&#160;理論上聽起來不復雜。

      &#160;&#160;&#160;&#160;但實際操作起來,問題一個接一個地冒了出來。

      &#160;&#160;&#160;&#160;第一個問題,是納米粉末的團聚。

      &#160;&#160;&#160;&#160;納米級的顆粒,表面能極高,極易自發地團聚在一起,形成更大的顆粒。

      &#160;&#160;&#160;&#160;這樣一來,墨水就不再均勻,噴涂出來的涂層,內部就會有缺陷,一燒結就開裂。

      &#160;&#160;&#160;&#160;為了解決這個問題,他們嘗試了十幾種不同的分散劑,換了各種高強度的超聲波和球磨設備,效果始終不理想。

      &#160;&#160;&#160;&#160;第二個問題,是墨水的粘度和流平性。

      &#160;&#160;&#160;&#160;粘度太高,噴嘴堵塞;粘度太低,噴上去就到處流,無法形成均勻的薄膜。

      &#160;&#160;&#160;&#160;他們像調雞尾酒一樣,天天調整配方里的溶劑和粘合劑比例,但始終找不到那個完美的平衡點。

      &#160;&#160;&#160;&#160;第三個問題,也是最致命的,是燒結過程中的收縮不匹配。

      &#160;&#160;&#160;&#160;金屬基底、陽極、電解質、陰極,這四種不同材料的燒結收縮率完全不同。

      &#160;&#160;&#160;&#160;在高溫燒結時,它們就像幾個脾氣不合的人被硬捆在一起,互相拉扯,最終結果就是涂層被撕裂,分崩離析。

      &#160;&#160;&#160;&#160;十八次失敗,每一次都倒在這個問題上。

      &#160;&#160;&#160;&#160;整個材料團隊,都陷入了一種深深的挫敗感中。

      &#160;&#160;&#160;&#160;他們感覺自己就像是在走一條根本走不通的死路。

      &#160;&#160;&#160;&#160;“吳老,要不……我們還是跟林總師匯報一下吧?”

      &#160;&#160;&#160;&#160;孫教授遲疑地說道。

      &#160;&#160;&#160;&#160;“這個共燒結的工藝,難度實在太大了。也許……也許林總-師有別的辦法?”

      &#160;&#160;&#160;&#160;吳振邦沉默了片刻,搖了搖頭。

      &#160;&#160;&#160;&#160;“不行。”

      &#160;&#160;&#160;&#160;他的聲音有些沙啞,但很堅定,“林總師現在要管整個項目,我們不能事事都去依賴他。”

      &#160;&#160;&#160;&#160;“我們是搞材料的,如果連這點問題都解決不了,我們還有什么臉面待在這個項目組里?”

      &#160;&#160;&#160;&#160;這位倔強的老人,有著屬于老一輩科學家的驕傲。

      &#160;&#160;&#160;&#160;他不能容忍自己的團隊,成為整個項目的拖累。

      &#160;&#160;&#160;&#160;“都過來!開會!”

      &#160;&#160;&#160;&#160;吳振-邦拍了拍手,把所有垂頭喪氣的研究員都叫了過來。

      &#160;&#160;&#160;&#160;“我知道大家都累了,也都很沮喪。”他看著一張張疲憊的臉。

      &#160;&#160;&#160;&#160;“但是,我告訴你們,科研,就沒有一帆風順的!”

      &#160;&#160;&#160;&#160;“我們現在遇到的問題,別人同樣會遇到!”

      &#160;&#160;&#160;&#160;“誰能先解決,誰就是贏家!”

      &#160;&#160;&#160;&#160;“思路!我們現在最缺的,是新的思路!”

      &#160;&#160;&#160;&#160;“都把腦子給我轉起來!”

      &#160;&#160;&#160;&#160;“不要被固有的方法框住!”

      &#160;&#160;&#160;&#160;“我們為什么一定要追求四種材料一次性共燒結成功?”

      &#160;&#160;&#160;&#160;“我們能不能分步走?”

      &#160;&#160;&#160;&#160;一個研究員弱弱地舉手。

      &#160;&#160;&#160;&#160;“吳老,我們試過分步燒結。先燒陽極,再燒電解質,再燒陰極。

      &#160;&#160;&#160;&#160;但問題是,每多燒一次,前面燒好的層,性能就會發生變化,而且總的加熱時間太長,金屬基底都快被烤廢了。”

      &#160;&#160;&#160;&#160;“那就想辦法縮短燒結時間!或者降低燒結溫度!”

      &#160;&#160;&#160;&#160;吳振邦的聲音提高了幾分。

      &#160;&#160;&#160;&#160;“誰說燒結一定要在爐子里烤幾個小時?我問你們,微波爐知道嗎?”

      &#160;&#160;&#160;&#160;“用微波加熱,是不是可以實現快速、選擇性的加熱?”

      &#160;&#160;&#160;&#160;“還有,誰說降低燒-結溫度,就一定會犧牲致密度?”

      &#160;&#160;&#160;&#160;“我們能不能在墨水里,添加一些特殊的助燒劑,就像混凝土里加添加劑一樣,讓陶瓷粉末在更低的溫度下,就能緊密地結合在一起?”

      &#160;&#160;&#160;&#160;小主,這個章節后面還有哦,請點擊下一頁繼續閱讀,后面更精彩!

      &#160;&#160;&#160;&#160;吳振邦的話,像一扇扇被推開的窗,讓新鮮的空氣和陽光,照進了眾人幾近窒息的腦海。

      &#160;&#160;&#160;&#160;對啊!

      &#160;&#160;&#160;&#160;微波燒結!

      &#160;&#160;&#160;&#160;低溫助燒劑!

      &#160;&#160;&#160;&#160;這些都是材料學領域里真實存在,但因為工藝不成熟,或者應用領域不同,而被他們忽略的技術!

      &#160;&#160;&#160;&#160;所有人的眼睛,都重新亮了起來。

      &#160;&#160;&#160;&#160;“我馬上去查低溫助燒劑的資料!我記得有一種玻璃粉末,可以起到很好的液相燒結促進作用!”

      &#160;&#160;&#160;&#160;“我去設計一個微波燒結的實驗方案!我們可以改造一臺工業微波爐試試!”

      &#160;&#160;&#160;&#160;“關于納米粉末的分散問題,我有一個想法!我們能不能利用靜電相斥的原理,讓每個納米顆粒都帶上同種電荷,這樣它們就不會團聚了!”

      &#160;&#160;&#160;&#160;失敗帶來的陰霾,被新的思路和熱情一掃而空。

      &#160;&#160;&#160;&#160;整個團隊,再次投入到了新一輪的瘋狂實驗中。

      &amp;nb--&gt;&gt;sp;&#160;&#160;&#160;而這一切,都被站在實驗區玻璃墻外的林凱,盡收眼底。

      &#160;&#160;&#160;&#160;他其實早就來了。

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