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第23章 忙碌(第1页)

代代很快便把赵青的实验数据按照自己的思路整理好,又在关键点加了备注与自己的理解发给了陈教授。

陈教授昨晚在群里发了通知,今天会去实验室验收实验成果,代代一大早便攥着修改后的实验报告到了实验室。相比发给陈教授的结论她又有了新的想法。

"介电常数的修正确实改变了整个模型走向。"陈教授看着代代整理的资料,拿着钢笔不时划着点着头,"这就像给一潭死水投了块石头。"

陈教授的想法是后续让代代将实验按照自己的想法再做一遍,获得新的数据,然后根据自己的理解梳理成论文,他自己会帮着完善修改。

"可这实验本来是赵青师姐的......"话到嘴边又被陈教授摆手打断。

"这实验做了很多次,很多人尝试过,以前他们总卡在细胞壁的各向异性上,总想着用传统电磁理论解释生物现象。"他忽然笑起来,眼角的皱纹好似都舒展开来,"倒是你,能考虑到把其他学科的介电模型嫁接过来,像给老水车安了个涡轮。"

赵青不知何时站到了陈教授旁边,她打量着代代整理出的数据,"延迟荧光的数据也吻合了?"有点不可思议的看着眼前的女生,"我之前的想法确实卡在传统模型里,没想到居然可以把其他学科的模型应用到这里。"

刘永将新打印的图表递给代代,指尖在"光吸收效率提升23%"的字样上轻轻点了点,"你上次提的修正系数,今天验证通过了。这是我们测得的实时介电谱数据,和你的模型预测偏差小于3%。"

代代的指尖触到刘永递来的纸张边缘时,刘永的指头触碰到代代手腕,代代急忙收回手臂。

"需要协助就找赵青,按照实验贡献论文署名应该是代代的。"陈教授将钢笔旋开又合上,金属笔尖在玻璃桌面敲出清脆的节奏。

代代一愣,"原始数据是赵青师姐的,况且后续我还需要师姐的指导......"

赵青打断代代的话,"我现在更擅长传统电磁分析,你在跨学科的模型上的突破是我没想到的,后续实验也是你负责"。

"下周组会你负责汇报模型推导,我们来评审。"陈教授将新的实验记录本推到代代面前,"后续你和赵青商量先做一个实验计划吧,论文署名的事咱再商量。"

赵越这段时间是前所未有的忙碌,刚进入物理所他需要证明自己。什么996都是小儿科,忙到凌晨两三点是常态。

代代有点心疼他,但那是他想做的事,是他的理想,最后只能是劝他注意身体,不要太拼。

赵越的身体自己最清楚,虽然忙碌但是运动健身一点没耽误,他还记挂着在公寓没有完成的事情。

物理所内赵越注视着有限元分析生成的应力云图,防护手套还悬停在飞秒激光加工系统的真空舱操作界面上,位移传感器发出的绿色光斑在面罩上跳动。

"当前纳米沟槽参数:深度0.98±0.03μm,宽度1.2±0.1μm,周期2.5±0.2μm。"实验室助理小陈的声音通过隔音通讯系统传来,"第7次循环实验显示,基于聚四氟乙烯的仿生超疏水涂层接触角稳定在158.3±1.2°,滚动角2.7±0.5°,符合CaSSie-BaXter状态判据。"

赵越旋紧真空舱门阀,观察着舱内以10kHZ频率扫描的激光束在铜镍合金表面蚀刻出仿生沟槽结构。这些模仿纳米比亚沙漠甲虫背甲的微结构,在蔡司场发射扫描电镜下呈现出近乎完美的梯度排列。

三个月前从"长兴岛"号驱逐舰采集的冷凝器结垢样本,此刻正在恒温恒湿箱中,X射线衍射分析显示,这些灰白色沉积物主要由文石型碳酸钙和硫酸钙水合物组成,平均孔隙率达28.7%。

"装备发展部的实船测试申请通过了。"小陈递来加密平板,"南海舰队要求我们在14天内提交耐冲刷实验数据。"他展示的腐蚀报告显示,某型舰船冷凝器的结垢速率较理论值高出18.6%,达到0.23mm月。

赵越调出实时监测的电化学工作站数据,模拟海水中的钙离子浓度正以0.05mmOlLh的速率上升。"梯度涂层在48小时加速结垢实验中的抑制率为72.4%,但......"他放大原子力显微镜图像,"在300℃、10MPa工况下,Al?O?-TiC复合涂层的结合强度从82MPa降至65MPa,需要继续循环测试。"

"记得去年舰船材料论坛上的交流吗?"王教授的声音传来,"某型鱼雷壳体采用的脉冲激光沉积工艺,在350℃下实现了纳米晶结构。"他展示的工艺参数显示,引入0.5T磁场后,涂层晶粒尺寸从80nm细化至45nm,Hall-PetCh强化效应使硬度提升37%。

赵越在实验日志中记录下参数调整:将等离子体增强化学气相沉积(PECVD)温度设定为750℃,射频功率提升至1200W,同时施加正交磁场。

他看了一眼温湿度传感器,环境温度23.5℃,相对湿度45%,这可以避免防护服内产生冷凝水。

分子动力学模拟显示,优化后的涂层结构在盐溶液中形成了稳定的空气垫,微沟槽的CaSSie-BaXter状态持续时间比传统结构延长47%,符合WenZel-CaSSie转变理论预测。

当接触角测量仪的液滴以3.1°滚动角滑落时,传来小陈的欢呼声。赵越注视着结垢样本,此时的扫描电镜结果显示,涂层表面的平均粗糙度Ra控制在120nm以内,这意味着该材料在20mS的海水流速下仍能保持超疏水性能。

"很好,你们成功实现了表面能与微结构的协同优化。后生可畏啊!"王教授拍着赵越的肩膀,这种基于界面物理的防污设计,为海洋装备腐蚀防护提供了新范式。

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