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一般情况下的自愈性材料往包括三个部分,第一就是复合材料,即其本身的材料结构必然是复杂的,否则无法满足相关需求。

第二在复合材料间隙之间会存在一种填补剂,也被称为修复剂,依靠这种修复剂,复合材料可以在损伤之后迅速地恢复,达到自愈的效果。

第三就是催化剂的存在,即加快自愈的速度和效果。

这是通常意义下的自愈性材料所具有的三个部分,但秋云材料研究所研制的自愈性材料,显然不符合这三个组成部分。

可控核聚变下的腔体内温度极高,如果在自愈性材料之外还需要填补剂和催化剂作为反应条件,那么对填补剂和催化剂的要求也会很高。

这无疑是一种错误的发展方向。

复合材料本身的制造已经足够复杂了,需要严苛的环境和条件,再加上更多复杂的补充剂,对可控核聚变的整体系统而言,明显会加大风险。

所以在林秋的引导下,秋云材料研究所的研究员们改变了这种常规的材料研制思路,而将目标聚焦在了复合材料本身上。

这种复合材料首先要满足可控核聚变第一壁的相关要求,其次,它需要在没有填补剂和催化剂的情况下,真正拥有足够速度的自愈能力。

最开始,研究员们对这个目标表达了一定的质疑,认为这是违背物理定律的。

试想一下,一种遭受破坏的材料可以在不进行外界干预的情况下,自发地愈合,这明显不符合物理学的熵增定律。

但面对这样的质疑,林秋只是将一个数学公式摆了出来,并且在可控核聚变产生的高能等离子体温度上画了一个大大的圈。

“高能中子的打击,还有超高温的环境,怎么就不算是外界的干预?”

林秋很直接就指出了这一点,“目前我们的材料研究模型正在不断完善,依靠相关的数学模型,我们已经可以得知,存在这样一种材料,可以在高温环境下,改变自身的结构,同时如果受到粒子冲击,也可以吸收能量并对外表现出自愈的趋势。”

数学公式是不会骗人的,相关实验数据依据目前已有的太空自愈性材料而做,例如环氧酯、乙烯基酯或氨甲酸乙酯等,这些复合材料在太空高能射线的冲击下仍旧具有优秀的防护效果,也被列为了可控核聚变第一壁的实验性材料。

而有了前面室温超导材料的研制,研究员们的质疑声逐渐在推进过程中消失了。

黄乐凯博士团队的回来,更是大大加快了这一进程。

“目前备选材料里面,陶瓷材料和高分子材料的实验效果是比较理想的,特别是在陶瓷材料,一方面具有高温耐受性,另一方面,在中子轰击过程中,损坏速度也比高分子要慢一些,只是陶瓷材料有一个很大的劣势,那就是不容易加工。”

在例行和林秋讨论第一壁材料的内部会议上,黄乐凯汇报了最近一次的实验结果和情况。

林秋坐在那里,看着实验数据,微微点了点头。

“但这和我们想象中的自愈性材料还是差距很大,陶瓷材料也只是延缓了损坏的速度,也就是说,它的韧性很高,但不代表会自愈。”

黄乐凯有些感叹地说道,材料学的研究很多时候就是这样,实验出来的结果往往和理论数值相差极大。

甚至明明你觉得做出来应该是这种材料,结果出来的可能是另外一种材料。

这也是为什么以往的材料研制,都是一点点用各种组合去不断尝试,也同样意味着每一种材料的市场化,都往往伴随着高额成本和海量实验。

材料研究员,科研界里的民工,可不是说说的。

林秋听着黄乐凯的汇报,目光也看着那些数据,和自己系统上得知的情况做着比对。

等会儿!

就在这时,林秋忽然指着其中一组实验数据,在上面画了个圈。

“乐凯,你看看这组数据,是不是有不对劲的地方?”

黄乐凯接过数据一看,想了想正要开口,忽然也意识到了什么,顿时陷入了沉思中。

“这个数据的突起很奇怪,可能预示着某种变化。”

“是有些奇怪,不过老板,这个数据会不会是需要剔除的?有可能是测试出现问题了。”黄乐凯想了想说道。

“所以需要再试试。”

林秋很直接地做出了决断,“目前你们测试的温度下,材料内部的能量应该是逐渐降低的,但这里却有这么一个能量提升的变化,我建议这组实验可以再多做几次,探讨一下里面的原因。”

“好。”

对林秋的决定,黄乐凯是百分百执行的,所以马上针对这一种材料的实验就开始了。

果然实验数据再次证明,不是测试出现了问题,而是在这种材料内部,的确出现了能量忽然增加的情况。

“这是一种反能现象,我觉得这是一个可喜的方向,反能说明这种材料具有可以吸收能量的潜力,如果这种潜力体现出来的效果为材料结构的自愈,那我们的实验就成功了。”

林秋比对着相关数据,知道皇天不负有心人,他们终于找到正确的方向了。

黄乐凯的表情也有些兴奋。

在室温超导材料研制成功后,黄乐凯很长一段时间都沉浸在这种喜悦里,但与此同时带来的,却也有种莫名的空虚。

就好像失去了方向一样。

但第一壁自愈性材料出现曙光,却让黄乐凯再次找到了方向。

特别是,这还是老板林秋定下来的!

一时间,秋云材料研究所的精力全都投入到了这种出现反能现象的材料研发中。

而也是同一时刻,一个好消息从中科院带了过来,黄乐凯博士所在的团队,被提名为今年的国家科技进步奖,用来奖励黄乐凯博士团队在室温超导材料方向上的改进和提升。

至于林秋,则被提名为国家自然科学奖!

并且不是二等奖,而是一等奖!

奖励林秋教授发现了室温超导材料的基本结构和形成原理,对夏国经济发展和社会影响有着巨大的贡献!