萧面对这铺天盖地的质疑,非但没有慌张,反而笑了。
那是一种带着点无奈,又充满了“你们对力量一无所知”的自信的笑容。
他挠了挠头,看向钱院士,语气居然还挺客气:
“钱老,您说的这些顾虑,都非常有道理,也是传统材料学领域的金科玉律。”
先捧一句,然后他话锋陡然一转:
“但是,您可能忽略了一个前提——我提出的,不是‘传统碳纤维’,而是‘星尘髓质衍生型’材料。它只是宏观形态上借鉴了碳纤维的编织结构,其本质,已经是一种全新的物质了。”
他不再看钱院士,而是面向全场,手指快速在控制板上操作,全息投影上的画面瞬间切换。
“首先,关于老化问题!”
投影上出现了两种材料在模拟太空极端环境下(强辐射、巨大温差、原子氧冲刷)的性能对比曲线。代表传统碳纤维的曲线在几百个小时后就开始剧烈下滑,而代表新型材料的曲线,几乎是一条平直的线,稳如泰山!
“请看模拟数据!材料本身是在极端环境下生成的,其原子结构具有天生的环境稳定性。”
“我引入的‘生物拟态自修复网络’,可以在分子层面识别并修复因辐射或氧化造成的损伤痕迹!它不是被动抵抗老化,而是主动维持自身结构稳定!理论模型和初步样品加速老化测试表明,其设计寿命远超‘轩辕号’的计划服役期!”
“其次,疲劳和脆性问题!”
画面再变,展示的是一段高速摄像记录。一个重锤以极高的速度冲击两种材料样品。传统碳纤维应声碎裂,碎片飞溅。而新型材料在被冲击的瞬间,表面泛起一层水波般的涟漪,将冲击力均匀分散到整个结构,虽然也留下了凹痕,但整体结构完好无损,甚至随着时间推移,那凹痕还在以肉眼可见的速度缓慢回弹!
“看到了吗?”
柯萧指着那回弹的凹痕,
“这不是脆性断裂!这是类似于非牛顿流体和记忆金属的结合效应!它的能量吸收能力和损伤容限,远超任何金属!所谓的过劳易折,在它这里不成立!因为它内部的多尺度结构设计,使得裂纹极难扩展,即使出现微观损伤,自修复网络也会立刻工作!”
“最后,工艺和修复问题!”
柯萧双手一摊,
“没错,一般的碳纤维材
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