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第859章 我平时也在伺候你啊(1 / 3)

周六上午10点,吃了个早饭之后,许青舟着急看杨—米尔斯存在性和质量间隙的论文,而是先去一趟研究院。~x?h·u/l_i-a\n,+c/o′_

胡静璇早上就发消息过来,说新材料的测试出来了。

材料研究所。

许青舟进入办公室的时候,见胡组长正低头盯着计算机:“数据出来了?”

“恩,但”

“而且,观察到大量微米级龟裂和局部起泡、剥落。您看这个截面情况,层间界面发生严重互扩散,w层与a层之间形成~20n厚的w—ai—n三元扩散层,清淅的纳米结构完全模糊化。”

许青舟翻开报告,总算知道为啥实验室里大家情绪都不怎么高。

在此之前,大伙)儿对atpc—o1(钨—氮化铝多层纳米涂层)抱有非常高的期望,觉得在抗氚渗透上有奇效。

许青舟视线从一行行数据上滑过。

坦白来说,atpc—01的设计理念还算先进,瞄准了小型化堆芯更严苛的工作环境,试图结合几种材料的优势来突破传统涂层的局限。

钨(w)和氮化铝(a)的热膨胀系数存在差异,在650°c的持续高温和15w/的热循环冲击下,涂层内部产生了巨大的热应力。

许青舟很快发现问题,沉声说道:“我们低估了钨(w)和氮化铝(a)两种材料在界面处的热力学不稳定性,他们在小型化、高功率密度工况下,热—力—

化学三种效应的协同放大作用。~小-说+c!s· !免?费+阅?读!”

“是的。”

胡静璇点了点头:“w和a之间发生了严重的互扩散,形成了一个结构疏松、缺陷密集的w—ai—n三元扩散层。这个扩散层非但没能阻止氚,反而成了氚快速渗透的高速公路”。”

“没错,扩散层结构疏松、缺陷密度极高。”一个戴眼镜的青年表情沮丧。

“好了,都别这副表情。”

许青舟放下报告,笑着:“其实,我们这次也不是毫无收获,atpc—01的实验,足以说明在小型堆的极端工况下,单纯堆栈高熔点的纳米材料是远远不够的,我们必须将界面热力学稳定性”提升到与纳米结构”同等甚至更高的优先级。”

“atpc—01的探索历程仍然具有很高的价值,它帮助我们将研发重点从创造纳米结构转向了确保纳米结构在极端环境下的长期稳定性”

胡静璇也

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