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第一百零六章 氧化镓复合材料的研究(1/2)

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“怎么样?准备好了吗?”林禹看着后勤人员在实验室里进进出出。

“准备好了。”负责人给林禹比了一个ok。

“好,开始实验吧。”林禹确认了实验的开始就,在超高温实验室里是不允许有人在里面的,目前的高温防护服虽然能够隔绝1000摄氏度以上的高温,但是在这个实验室里就可以做到3000摄氏度的高温。

可以这么毫不留情地说,就算是穿上了消防避火服,只要进去之后,人就会被高温瞬间蒸发,只留下身体里的无机盐。

如果压力达到一定的程度,人身体里的碳就会结晶,此时由于实验室里形成了高温高压的条件,碳就会变成金刚石或者钻石。

而人造钻石的合成温度也就是1450摄氏度到2000摄氏度。

而目前华夏对外开放的超高温实验室,也就是商业用途的实验室堪堪达到2600摄氏度的地步,每一次温度的提升都是对科技的一项巨大挑战,是对一个国家科研能力的考验。

这里的超高温实验室能够达到3000摄氏度的高温,确实是国家最顶级的配置了。

“只要氧化镓涂料能够经受2000度高温就已经是完成了目标。”一个成员如此说道。

“林顾问,你有没有考虑用氧化镓当基体,做成复合烧蚀材料的想法?”另一位成员如是询问林禹。

“我倒是考虑过这件事,但是我对氧化镓为基体做烧蚀材料并不抱多大希望。”

烧蚀材料是非常重要的东西,甚至说除了航天发动机之外,其他没有一个能够在重要性方面超过烧蚀材料。

烧蚀材料最大的作用就是保护火箭内部的东西,当太空返回舱进入地球大气层的时候,舱体外壁会与大气产生摩擦,这种摩擦十分剧烈,由此产生的热量非常惊人,有多厉害呢?

这样说吧,如果一个陨石的主要成分是铁和镍,那么当它从太空坠落进入地球大气层时,陨石的表面与大气摩擦而产生的温度最高可以达到3000摄氏度,也就是超高温实验室所能够达到的温度。

在这种温度之下,小型的铁陨石在几千公里厚度的大气中很容易灰飞烟灭,它的体积和质量最少都会减少十倍。

再举出一个实际例子来看:

华夏载人航天的九州(十)三号飞船从太空返回到地面的速度大约为7.9千米每秒,这种速度差不多是音速的二十几倍了,返回舱内有三名华夏航天员乘坐,当返回舱穿过地球的大气层时,舱体外壁会与大气发生剧烈的摩擦,由此会产生大量的热量,如果不能将这种热量及时散去,那么返回舱内的三个人就会直接化作飞灰。

而火箭一般都有四层防护,一层是最外层的烧蚀材料,这是最主要的隔热主力,第二层是隔热瓦,烧蚀材料通过融化、升华等各种物理或化学方式吸收热量之后,残留的温度就大概1000摄氏度左右,于是隔热瓦才能轻易阻挡这些热量入侵。

然后是一层中空层,利用空气进行隔热,最后一次继续用隔热材料做隔热层。

为了保护航天员和太空探测仪器,这样的隔热措施是必要的。

等待了几分钟,超高温实验室的温度显示已经到达了2000摄氏度,林禹三人穿着隔热服焦急地等待着。

停止加热,稍稍冷却降温之后,林禹三人走了进去,氧化镓涂料还是好端端地呆在那里,并没有产生太大的变化。

“林顾问,成功了。”林禹身边的两个人相互击掌。

林禹松了一口气,虽然他在系统实验室模拟过,但是在现实里还是不免捏了一把汗。

“可以了,既然是作为涂料,那么这个程度已经很不错了。”

氧化镓涂料并不作为主要的隔热材料,而是喷涂在烧蚀材料的表面,是作为辅助隔热和颜色喷剂而被选中的。

“可以了。”林禹三人记录了实验数据之后,与后勤部的工作人员打了招呼,让他们收拾好实验场地。

人类所能达到的温度远远不止3000摄氏度,最高的温度甚至达到过5.1亿摄氏度,这是两个被加速到仅仅与光速相差万分之一的粒子相撞击而产生的温度。

去年,华夏的人工太阳计划——ea东方超环创造了两项世界之最,实现了“人造太阳”以1.2亿摄氏度燃烧101秒。

人造太阳实际上就是对于“核聚变反应装置”的另一种称呼,是因为这种装置和太阳有一样的反应原理。

而华夏的可控核聚变技术实际上已经是处于世界领先的地位了。

“走吧,我们把报告提交上去,然后申请去做氧化镓复合材料。”

林禹三人将报告交了上去,随后又申请到了实验室和实验材料去进行复合材料的实验研究。

“我觉得应该以氧化镓为基体,它可以制成一种超高温陶瓷,然后在里面加入碳纳米管制成的增强纤维进行强度和韧性的提升,这样做出来的碳-氧化镓材料应该会有不错的隔热性能。”

“我倒是觉得可以用氧化锆和氧化镓结合一下,以氧化锆为陶瓷基体,加入氧化镓颗粒,最后用树脂填充,这样应该能结合各种成一种不错的材料。”

“林顾问,你怎么想?”两个人争执不下,于是就一起看向林禹。

“都试试吧,最后制成之后一起送去实验,我还是那句话,我并不看好这种材料做烧蚀材料。”林禹这段时间在系统研究所里实验了不少种组合,但是没有一种符合他的心意,而且在系统给予

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状态提示:第一百零六章 氧化镓复合材料的研究
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