关键,关键在于,强湮灭力场薄层会存在于材料内部。
强湮灭力场薄层是不能直接接触内部反应的,因为强湮灭力场会湮灭能量,只能作为安全性的一种防护,和内层抗压隔热材料一起运作,来隔绝内部热量并安全稳定性。
强湮灭力场会使得材料发生磁化一样。
设备的外层则是螺旋磁场,那么材料的磁化就会对螺旋磁场产生影响,所以材料还需要具有‘抗磁化特性’。
普通的金属材料显然不可能具有抗磁化特性。
所以材料必须要用到大量的升阶元素、未来元素,最好全部都是升阶元素、未来元素组成。
这个研究显然超出了材料机构的能力水平,甚至绝大部分材料机构连研究的权限都没有。
王浩干脆就去了金属材料实验室,亲自带领二十多个研究员组成的团队,花费了一个月时间才攻克了难关。
他们研究出了一种偏暗色的β铁复合材料,命名为‘β铁钨-003’。
‘β铁钨-003’的元素组成很复杂,包括三种金属元素以及四种非金属元素,除了平衡元素组成的硫以外,其他元素全部使用未来元素以及升阶元素。
“‘β铁钨-003’的致密材料,熔点达到了7300摄氏度,同时具有超高的韧性以及抗压能力。”
“我们已经做了抗中子冲击检测,‘β铁钨-003’通过了实验,后续还要做持续性高热、高压的检测……”
“不过我们认为通过检测是没有问题的。”
杨军院士作了报告。
王浩听罢呼了一口气,他对于‘β铁钨-003’的性能也非常期待,但知道很大可能成功的时候,他却没有任何的激动。
因为……
拖延的时间太长!
‘β铁钨-003’,命名中有‘003’,自然就不是第一个研究出的材料。
在来到科学院金属材料实验室之前,他们就
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