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用微胶囊技术,赋予无机材料以“生命”的特徵。这种想法,太超前,太惊艷了!

“天哪……”陈博士第一个反应过来,他衝到白板前,看著杜宇泽画的示意图,激动得浑身发抖,“微胶囊……修復剂……化学反应……我明白了!我完全明白了!宇泽,你这个想法,简直是为我们打开了一扇新世界的大门!”

“这个方案如果能实现,它將彻底改变整个材料科学领域!不只是聚变反应堆,飞机发动机的叶片、深海潜艇的耐压壳……所有需要在极限环境下工作的材料,都將迎来一场革命!”

其他的研究员也反应了过来,一个个都像打了鸡血一样,围著白板,展开了激烈的討论。

“修復剂用什么成分?它必须能在高温和强辐射环境下保持稳定!”

“微胶囊的壳体材料也很关键!既要足够坚固,保证在生產过程中不破裂,又要在裂纹扩展时,能被轻易撕开!”

“这个工艺怎么实现?如何保证微胶囊在基体中均匀分布?”

看著团队再次迸发出的巨大热情,杜宇泽知道,他的“药”,又下对了。

他没有再过多地参与討论,而是悄悄回到了自己的办公室。

“系统,兑换【微胶囊自修復技术】(材料学基础包)。”

【確认兑换【微胶囊自修復技术】?该技术包包含多种修復剂配方、微胶囊製备工艺及在陶瓷/金属基体中的应用方案。兑换所需积分:30000。】

“兑换。”

【积分已消耗,当前余额:90000。技术资料已解锁。】

杜宇泽闭上眼,將系统给出的几十种可行方案,与“轩辕-ii”的实际工况进行对比筛选,最终锁定了一种以“碳化硅”为基体,以一种“液態金属合金”为修復剂的方案。

这种方案,不仅修復效率高,而且耐高温、抗辐照性能极强,简直就是为聚变反应堆量身定做的。

他將这份方案的关键理论和化学方程式,整理成一份新的“灵感笔记”,匿名发到了陈博士的邮箱里。

邮件的末尾,他只写了一句话。

“或许,我们可以试试这个方向。”

当晚,陈博士的办公室,灯亮了一夜。第二天一早,材料实验室就接到了新的任务指令——全体转向“碳化硅基自修復陶瓷”的研发!

一场新的技术攻关战,再次打响。而“轩辕-ii”这头未来的钢铁巨兽,正在被它的创造者们,一寸一寸地,赋予更强大的“皮肤”和“骨骼”。

“轩辕-ii”的两大核心难题——超导材料和第一壁,都有了明確的攻关方向,整个项目进入了高速推进的轨道。

然而,杜宇泽的目光,却又投向了另一个看似不起眼,却同样致命的环节。

能源供给。

鼎新基地的“燧人氏”能源站,是专门为“轩辕”这个庞然大物配套建造的。它拥有一个巨大的电容阵列,可以在瞬间释放出驱动一次聚变点火所需的庞大能量。

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