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第186章 新材料

时间在无数次的合成、测试、分析、討论中悄然流逝,实验日誌用堆积成山来形容都不为过。

团队成员们似乎养成了一种“职业病”,对任何微小或者不符合预期的数据波动都充满了近乎偏执的好奇。

这天下午,负责监测一批新型复合硫化物合成的博士后赵蕊,正盯著实时传回的反应舱內部数据。

她面前的屏幕上,实时数据流如常滚动,反应舱內正在进行著第1097號方案的合成实验。

这是“万象”综合了近三个月“失败”数据后,精心计算出的一个新方向一种掺杂了特定稀土元素的复合硫化物,理论上能在硫空位调控和晶格稳定性之间找到最佳平衡点。

反应初期和中期一切顺利,温度、压力、前驱体流量都精准地控制在预设轨道上。

赵蕊习惯性地记录著每一个细微的参数波动,儘管它们看起来都在误差允许范围內。

到了最后的退火阶段,按照“万象”设定的复杂降温程序,反应舱开始缓慢降温。

突然,连接在反应舱尾气出口的高精度质谱仪,捕捉到一个极其微弱的气体信號峰,持续了不到零点一秒,便消失在背景噪声中。

如果是几个月前,赵蕊大概率会將其归因於仪器本身的短暂波动或是微量杂质的偶然释放。

但此刻,她的心跳莫名漏了一拍。这个异常峰出现的时机一正好在降温曲线的一个特定拐点——让她產生了一种模糊的熟悉感。

而那股模糊的熟悉感並非空穴来风,它源於过去几周里,她几乎將自己泡在那些浩如烟海的失败数据中所付出的努力。

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在李建平教授鼓励大家深度挖掘失败案例后,赵蕊作为数据分析的主力之一,主动承担了梳理近期所有“稳定性不达標”实验记录的任务。

在將每一次实验从开始到结束的完整过程数据流——包括温度、压力、气体浓度、光谱信號,甚至是设备运行日誌中的微小报错一都进行了横向对比和可视化分析之后,她想到了一个问题:为什么有些样品在合成出来后,初期性能优异,却在几小时或几天內迅速衰减?

她想到了一个问题:为什么有些样品在合成出来后,初期性能优异,却在几小时或几天內迅速衰减?

在这个过程中,她的潜意识里已经记录下了两个非常特殊,但当时並未引起足够重视的案例:

案例a(实验编號738):一种前期表现极其出色的硒化物薄膜,在退火阶段末期监测到了一次短暂的含硫挥发物信號异常。该样品在空气中仅维持了不到两小时的高性能。

案例b(实验编號915):在一种採用了不同稀土元素配比的硫化物的退火过程中的某个温度压力临界点,质谱仪捕捉到了一个几乎可以忽略的、但波形特徵与案例a异常信號高度相似的尖峰。该样品的稳定性稍好,但也未能超过十小时。

这两个案例,单独看都是典型的“失败”,那个异常信號在庞大的数据流中如同尘埃,在当时的分析报告里只被草草標註为“不明干扰”。

赵蕊在深度復盘时,曾將它们的异常信號並排放在一起对比过,虽然一个强一个弱,出现的时间点也因合成路径不同而有差异,但那个独特的波形一像是一个被压缩的小山丘——给她留下了潜在的印象。

此刻,在第1097次实验的屏幕上,这个几乎一模一样特徵的“小山丘”再次闪现!

而且,它出现的位置,同样是在决定材料最终晶格结构的退火阶段,並且与一个明確的热力学拐点即降温曲线上的特定斜率变化点精確对应!

这不再是巧合。

前两次,这个信號的出现,伴隨的是材料的快速失效。

这一次,它又出现了。

赵蕊的大脑瞬间將这三个点连接成了一条线:这个信號绝对不可能是无关紧要的噪声,它极有可能是一个关键指示器一標誌著在材料结晶的最终阶段,发生了一种未被认识但是会导致结构本质不稳定的副反应,例如,某种关键元素的流失、或者一种亚稳態有害相的形成与瞬间分解,这个副反应,就像木桶上那道最短的板,直接决定了材料最终的“寿命”。

正是之前细致的失败案例分析,在她脑海中埋下的种子,当相同的模式第三次出现时,哪怕信號再微弱,也被她敏锐地捕捉並关联起来。

她猛地坐直身体,双手在控制台上飞快地操作起来,之前的疲惫感一扫而空,取而代之的是一种高度专注的兴奋。

她没有立刻终止实验一反应还在继续,贸然中断可能会毁掉这个珍贵的样本,她首先做的是全方位锁定证据,她立刻调取了异常信號出现前后三十秒內,所有关联传感器的最高频率原始数据,除了质谱,还包括反应舱內壁的多点温度传感器、压力波动监测、甚至是对著观察窗的高速摄像,虽然很可能拍不到什么,但万一有等离子体闪光或其他可见现象呢?

隨后,她將刚刚捕获的信號波形、强度、持续时间,与资料库中编號738和915案例的异常信號进行实时叠加比对。

结果清晰地显示,三个信號的波形特徵、频谱构成高度一致,仅仅是幅度和出现的时间点有所差异。

这几乎可以肯定,是同一种物理或化学过程在不同实验条件下的再现。

她又將自己的发现在团队的实时通讯群里发了一遍,几位还没离开实验室的研究员立刻围拢到赵蕊的身后,屏幕上那三个並排的波形图,让所有人都倒吸一口凉气。

“三次,这绝对不是偶然!”

“赵博,你怎么看?”

赵蕊紧盯著主反应舱的数据,“信號持续时间极短,表明这个副反应过程非常迅速,可能是一种瞬態的中间態分解,或者局部微观区域的晶格崩塌重组。它消耗了某种关键组分,或者引入了致命的晶格缺陷,虽然主反应看似完成了,但这些微观缺陷在后续暴露於空气时,会成为水分和氧气侵蚀的快速通道,导致材料性能迅速衰减。”

很快,李建平教授立即召集了紧急会议,针对这个信號展开了一系列的討论,所有核心成员到场,包括理论计算、合成工艺、表徵测试各方向的负责人。

“万象”系统被赋予了全新的指令:以“在退火阶段完全规避该特定质谱信號”为最高优先级约束条件,在浩瀚的材料参数空间中,重新搜索和优化合成方案。

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