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现有的镍基合金和特种钢,远远无法满足需求。
材料学部负责人钢骨在技术论证会上几乎是在咆哮:“我们需要高通量材料试验炉!
需要能看见原子排布的电子显微镜,哪怕分辨率低点也行!
我们现在纯靠经验和试错,效率太低!
这是在蒙着眼睛造飞机!”
马小淘首接介入:“列出清单。
我们需要什么设备来表征和分析材料?性能指标是什么?”
钢骨立刻调出一份长长的列表:“至少需要能观察微米级结构的金相显微镜、能进行成分光谱分析的仪器、能测试高温蠕变和抗辐射性能的设备!
否则我们连自己造出来的材料合不合格都不知道!”
“造。”
马小淘对老李说,“集中资源,成立‘火眼金睛’项目,优先攻克这些‘科研仪器’的制造。
我们要知道自己造出来的东西,到底在微观层面是什么样子。
钢骨,你牵头。”
与此同时,新的材料方向被激烈讨论:
钢骨:“锆合金!
必须是核反应堆燃料包壳的首选!
耐腐蚀、中子吸收截面小!”
一位来自守夜军团的老冶金工程师反驳:“锆太难提炼了!
不如先用高纯度铝顶一顶!”
炼金术士插嘴:“高温陶瓷与碳复合材料才是发动机的未来!
我们必须突破耐温极限!”
光学实验室的人喊道:“超高纯度石英与特种光学玻璃呢?!
光刻机等着要呢!
还有光刻胶!
这需要有机化工的深度介入!”
材料,成为了卡住所有技术脖子的最关键一环,争论不休,但也充满了突破的渴望。
在硅魂的电子实验室里,气氛最为焦灼和压抑。
第一代接触式光刻机己经达到极限。
硅魂顶着黑眼圈,对着明血炎和老李,展示着令人绝望的差距,声音都有些沙哑:“盟主,总工。
汞灯光源(g-line,436nm)的衍射极限就在这了!
分辨率卡死在1.5微米左右!
想集成更复杂的电路,必须上更短波的i-line(365nm),甚至KrF准分子激光(248nm)!
这需要复杂的激光器、能量控制系统……还有这物镜!”
他用力点着复杂的光路图,“十几片非球面透镜!
要求波像差小于十分之一波长!
我们现在连检测这种精度的干涉仪都造不出来!
我们……我们可能被卡死在这里了。”
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