“燧石”中心,材料超算模拟大厅。
空气里弥漫着一种混合了期待与紧张的寂静。巨大的环形屏幕上,复杂的分子动力学模拟正在以亿倍速进行,无数原子在虚拟的极端环境下(从接近绝对零度的深空寒夜,到重返大气层时数千度的高温炙烤)排立组合、键合、断裂、再重组。屏幕中央,一个被高度抽象化的、呈现出奇异银灰色光泽与内部复杂多级孔洞结构的材料模型,正在不断优化其微观拓扑。
林枫、严教授,以及“星尘合金”项目组的核心成员,都聚精会神地盯着屏幕。距离“补-I型”材料攻克仅仅过去数月,但龙芯对高性能航材料的追求从未止步。“星链”网络的快速扩张、载惹月计划的加速、乃至未来深空探测的远景,都对航器材料的轻量化、高强度、长寿命和多功能性提出了近乎苛刻的要求。
“星尘合金”,便是“燧石”中心在“补”成功基础上,结合“能量形态转换”理论研究中获得的一些极端条件材料处理思路,以及林枫从系统“星际舰船材料库”碎片中获得的零星灵感,所确立的下一个战略制高点。
“林总,严老,第七十三版‘星尘-I型’模拟结果出来了。”首席模拟工程师的声音带着一丝激动后的沙哑,“基于‘梯度复合-场稳定’的核心理念,我们引入了从‘灵能转化’项目中获得的‘信息-能量耦合稳定性’参数,对材料的纳米级孔洞结构进行了仿生拓扑优化。模拟显示,在同等强度(抗拉强度≥2.5Gpa)要求下,新结构的理论密度可以降至……1.2克\/立方厘米!”
1.2克\/立方厘米!
这个数字让在场所有人都屏住了呼吸。这是什么概念?顶级航空铝合金的密度大约是2.7,钛合金是4.5。这意味着“星尘合金”在达到甚至超越顶级钛合金强度的同时,重量还不到铝合金的一半!这对于需要将每一克重量都精打细算、送入太空的航器而言,简直是梦幻般的材料!
“热稳定性呢?抗辐射性能?尤其是长期空间环境下的疲劳和蠕变?”严教授追问,声音有些发颤。
“模拟显示,其多层梯度复合结构能有效分散和耗散热应力,从-270°c到+1200°c范围内,尺寸稳定性极佳。内嵌的‘智能修复相’(借鉴了‘灵枢’仿生皮肤材料的部分思路)在微损伤累积到临界值前可主动触发修复。至于抗辐射,其特殊的纳米孔洞拓扑和表面功能化处理,对高能粒子的屏蔽和能量吸收转化效率,预计比‘补-I型’提升三倍以上。长期空间疲劳模拟……正在进行,初步数据乐观。”工程师快速汇报着。
“好!好!好!”严教授连三个好字,布满皱纹的脸上因为激动而泛起红光,“立刻启动第一轮实验室制备!就用我们为‘补’材料改造的那套多场协同沉积设备,调整参数!”
实验室制备过程同样是一场硬仗。尽管影补”材料的经验打底,但“星尘合金”对微观结构的控制精度要求更高,对几种新型添加元素在“场”下的共沉积行为也缺乏经验。第一炉、第二炉……接连五炉样品都在关键的“梯度界面自组装”环节失败,要么界面结合强度不足,要么孔隙结构未能按设计形成。
失败并没有击垮团队,反而激起了更强的斗志。项目组吃住在实验室,一遍遍调整前驱体配比、场强参数、沉积温度曲线。林枫也几乎每都会来“燧石”中心,不是施加压力,而是与研究人员一起分析数据,从“能量-信息”耦合的角度提供新的调整思路。
第七炉制备,在连续奋战了七十二时后开始。
总控室内,气氛凝重到极点。所有人都盯着监控屏幕上跳跃的参数和沉积舱内的实时影像。银灰色的材料在精密控制的能量场和物质流中,一层层、原子级地“生长”出来。
“底层高模量支撑层沉积完成,结晶度完美。”
“过渡层开始,引入仿生孔洞模板和智能修复相前驱体……场引导自组装进行汁…”
“关键环节!纳米级孔隙拓扑结构正在形成……扫描电镜实时图像显示,孔隙分布与设计吻合度达到91%!”
“表层高强耐磨层沉积……完成!”
当沉积舱的指示灯最终由闪烁转为稳定的绿色时,总控室里没有人欢呼,所有人都像是被抽空了力气,但眼中却燃烧着炽热的火焰。
一块巴掌大、厚约五毫米、通体呈现细腻银灰色、在灯光下折射出点点星芒(源自其内部的纳米孔隙结构对光的散射)的“星尘-I型”合金板,被心翼翼地取出。
初步的物理性能测试立刻展开。
密度测量:1.21克\/立方厘米!与模拟预测几乎完全一致!
室温拉伸强度:2.48Gpa!达到设计目标!
硬度、弹性模量……一项项数据出来,都稳稳地落在甚至超过预期的高位区间。
“快!马上进行液氮深冷测试和高温氧化测试!”严教授声音嘶哑地命令,他要验证材料在极端温度下的稳定性。
样品被送入特制的环境模拟舱。液氮(-196°c)浸泡一时,取出后立即进行力学性能测试——强度几乎没有损失!反而因为低温抑制了某些微观缺陷的活动而略有提升!
紧接着是高温氧化测试。样品被置于1200°c的高温富氧环境中保持半时。取出后,表面仅形成一层极薄且致密的氧化膜,轻轻打磨掉氧化层后,内部材料完好无损,性能保持率超过95%!
“成功了……我们真的成功了!”一位年轻的研究员看着检测报告,泪水夺眶而出。连续数月的高强度压力,在这一刻化为无尽的喜悦和自豪。
严教授紧紧握着那块还带着余温的“星尘”样品,老泪纵横。他仿佛已经看到,用这种材料制造的卫星,重量减轻一半,寿命延长数倍;看到更轻更强的火箭箭体,能将更大载荷送入深空;看到未来月球基地、火星居住舱,因为采用了这种材料而变得更加坚固、安全、易于建造。
“林总……”严教授看向林枫,声音哽咽,“我们……我们又拿下了一座山头!”
林枫同样心潮澎湃,他用力拍了拍严教授的肩膀:“严老,辛苦了!是您和整个团队拿下的!‘星尘’的成功,意义非凡。它不仅是一种材料,更是我们通往星辰大海的‘通行证’变得更轻、更坚韧了!”
他立刻下令:“‘伏羲’,记录所有实验数据、工艺参数,生成‘星尘-I型’合金全套技术档案,最高密级。生产部门,立即启动批量试生产工艺流程验证,优先保障‘星链’二期卫星结构件的生产需求!另外,将初步性能数据同步给国家航部门材料专家组。”
消息如同长了翅膀,迅速传遍了龙芯高层和相关合作单位。国家航部门的材料专家在看到“星尘合金”的初步数据后,震惊之余,第一时间发来了加急询问函,并表达了尽快进行联合测试和应用的迫切愿望。
“星尘合金”的突破,其影响是立竿见影的。
首先受益的便是“星链”计划。原本正在设计的二期卫星,其主结构框架和部分承力部件,立刻改用“星尘合金”方案。初步估算,单颗卫星的重量将降低40%以上,这意味着同样推力的火箭,一次可以发射更多卫星,组网速度将大幅提升!卫星寿命也因材料优异的抗辐射和抗疲劳性能而得到延长。
紧接着,正在紧锣密鼓论证的载人月球着陆器、月球科研站核心舱等重大项目,其设计团队也闻风而动,开始研究如何将“星尘合金”应用于关键部位,以减轻重量、增加安全裕度、扩展功能。
“星尘”的光芒,开始从实验室照耀到具体的工程蓝图之上。
然而,就在“燧石”中心上下欢庆,林枫开始筹划如何将“星尘合金”纳入龙芯下一轮技术发布,进一步巩固在航材料领域绝对领先地位时,“伏羲”的提示音在他意识中悄然响起,带着一丝前所未有的凝重:
【先生,在‘星尘-I型’合金极限性能测试(模拟超高速粒子撞击)过程中,检测到极其微弱、短暂的高维能量信息残留。该残留信息特征,与之前修真界‘规则感悟碎片’及‘灵能转化器’运行时的信息波动,存在约0.03%的统计学相似性,但更为隐晦、底层。】
【同时,对深空背景辐射的持续监测数据回溯分析发现,在‘星尘’材料突破的关键实验节点前后,地球轨道附近特定方向的深空微波背景辐射,出现了无法用已知体物理现象解释的、规律性低于百万分之一的异常扰动。】
【综合判断:有极低概率(<0.001%)存在未知的、可能具备跨维度或超距观测能力的存在,对地球文明,尤其是宿主相关的高能级技术活动,产生了‘注视’或‘信息采集’行为。该行为目前未表现出明显恶意,但意图不明。】
【已将该异常事件归档,密级:绝密·深渊。持续监控郑】
林枫的心,微微一沉。
“星尘”闪耀,引人瞩目。
但引来的,恐怕不仅仅是地球上的竞争对手。
那片深邃的星空,似乎比想象中,更加“热闹”。
他抬起头,望向“燧石”中心花板上象征星空的灯光彩绘。
材料突破的喜悦,悄然蒙上了一层更深远的思虑。
文明前行之路,从无坦途。
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