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鄭奪前往港島,調查藥丸科技時,曾在一名研發人員的“未來”中讀取到一項相關技術。

——在太空微重力環境下,使用熔體發泡法結合高壓噴流法,製造某些微米級微粒結構的製造工藝。

該技術誕生於十幾年後,是那個人轉行投身到研發量子點材料的研究中之後,其所在龐大團隊開發出的多項世界領先技術之一。

其實這種方法的原始雛形,最早出現在1991年。

當時,美國杜克大學工程系有一位叫富蘭克林·科克斯的工程學教授,是研究金屬材料的行家。

科克斯利用哥倫比亞號太空梭,進行了一次在微重力條件(即失重狀態)下製造泡沫金屬的實驗。

他設計了一個石英瓶,把鋰、鎂、鋁、鈦等輕金屬放在一個容器內,用太陽能將這些金屬熔化成液體。

然後在熔化的金屬中充進氫氣,使金屬產生大量氣泡。

這個過程有點像用小管往肥皂水中吹氣,會產生大量泡沫一樣金屬冷凝後就形成到處是微孔的泡沫金屬。

這種泡沫金屬能做結構材料嗎?

這一點用不著擔心。

實驗證明,用泡沫金屬做成的梁,比同樣重量的實心梁剛性高得多。

因為泡沫使材料的體積大大擴張,獲得了更大的橫截面,因此用泡沫金屬製造的飛行器,可以把總重量降低一半左右。

而藥丸科技那位研究員在未來十幾年後所要參與的研究,同科克斯的實驗有著傳承、借鑑、延伸與突破的關係。

他們的研究更進一步,有望批次生產出灰塵級別的微型容器。

這正是大榮的下一代新品所需要的。

“科克斯是往熔融的金屬液體中,噴氫氣,而我們是往熔融的硼酸玻璃液體中,噴氫的同位素——氚氣。

“他沒有抽真空,我們抽真空;他沒有使用高壓噴流法,我們加入高壓噴流法;他在太空上做小範圍實驗,我們在地面上做大規模生產。

“本質上是一樣的。他得到的是泡沫鋼材,我們要的是微米級空心玻璃珠。”

常林祥目射精光,拍案叫絕:“好啊!這都能被你想到,小鄭,有你的啊!”

榮祥不是很懂,費解地問:“等一下,那個磕螺螄……在天上搞名堂,上太空?那得發火箭什麼的吧?那是什麼成本啊?我們做得了?”

常林祥解釋道:“不是發火箭,是空間站。空間站上的重力為零,有得天獨厚的條件,當然好,很多物質在失重狀態下都會呈現出地面上不可能有的奇妙性質。但是上空間站,肯定不現實,我們能在地表模擬失重嘛!雖然無法創造出長期的失重,但短暫的一小會兒是可以的。雖然短,能用就行,不停地上上下下地重複嘛!”

榮祥:“怎麼模擬?什麼短,什麼上上下下?”

鄭奪:“常教授說的是自由落體。”

榮祥:“自由裸體?”

常林祥:“對!建一座幾百米高的高塔,讓整個生產車間在裡面做自由落體,掉下來,再抬上去,再掉下來。一次幾秒鐘,噴一下就停,等重新抬上去,再落,再噴!”

榮祥抓抓頭皮,怎麼聽起來這麼不正經。

鄭奪:“我們大概還會用到離心機。”

常林祥拍手,“對對對,離心機!來來來,我來畫一下。”

他從抽屜裡翻出紙和筆,當場就開始畫高塔車間構造圖,一邊畫,一邊唸叨:“先按照三百米設計,我算一下,落地時間……不到八秒,那去掉減速緩衝的時間,真正模擬失重的有效時間,估計就四秒鐘。再保險點,縮短到三秒鐘吧!

“這三秒鐘,我們這樣……這個機器負責輸送高壓氚氣……這個系統維持真空……那,高壓高到多少?真空等級是要低真空、中真空還是高真空?呃——我估算一下啊……”

常林祥興奮不已,一會兒畫草圖,一會兒演算,一會兒推翻重來,調整車間的構造和裝置的位置。

鄭奪提議:“硼酸玻璃中,也許能加入一定量的鈉離子,增加導電性。這樣,便於我們採用生物電傳導技術控制圖層的透明程度。放射性氚發光無需耗電,持續長亮,相當於背光,而生物點控制技術,就相當於液晶塗層,能精確到每一個畫素點的透光比例和三原色控制。”

常林祥聞聲停筆,愣了半秒,“還能這樣?對對對,我們一開始,就是朝著生物技術和物理化學結合的方向去的!那你說的這……這就不止是塗料,直接就能液晶

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