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第四百二十章 纤维增韧

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  听了廖轶昕这句话,陈林稍作思索,也没有再多做犹豫。

  既然上面都把人事决定权完完全全交给自己了,那还有什么好客气的?

  “如果田院士愿意加入的话,那我肯定是举双手欢迎的!”陈林看着田翼翔,极其干脆地答应了下来,脸上重新挂起了笑容。

  “太好了!”

  田翼翔激动得猛地一拍大腿,差点没从沙发上直接蹦起来。

  对于一个将毕生心血都倾注在超导材料领域的科研人来说,能亲自参与到这种有机会改变人类科技进程的项目中,哪怕只是进去打个下手,那也绝对是朝闻道夕死可矣了。

  把最核心的事情敲定后,廖轶昕和田翼翔也没有在演海公司多做停留。

  廖轶昕急着赶回帝都,要把今天和陈林敲定的关于新材料的处理意见,以及这背后的战略考量向上面做个汇报。

  当然,因为陈林的决定和处理方式,都是对华夏极为有利的,所以廖轶昕此刻心里也没什么压力,连脚步都轻快了几分。

  至于田翼翔院士,那就更是一刻都等不及了。

  他计划赶回帝都的研究所,带一些换洗的衣服,然后就要直接飞去皖省的科学岛!

  送走两人后,陈林回到办公室,立刻给科学岛那边的宋羽副院长打了个电话,把田翼翔院士即将空降加入项目组的事情提前通了个气。

  陈林的安排清晰明确:新材料项目组里原来的那8个年轻研究员,先把手头上关于163K超导材料的深度测试工作收个尾。

  等田院士一到,整个材料物理性能优化的攻坚战,就由田院士全面接手并领导!

  至于陈林自己,如果田院士他们在优化材料的过程中,遇到了什么问题,只要涉及到需要数学能力去重新推演模型的地方,直接联系他就行。

  分工明确,各司其职。

  ……

  ……

  在极其高压且专注的科研节奏中,转眼间,两周的时间就过去了。

  某个周三的上午。

  陈林坐在演海公司的工位上,准时点开了线上视频会议房间。

  屏幕上光芒一闪,科学岛那边的团队已经全员在线。

  不得不说,田翼翔院士这种国内超导领域定海神针级别的大佬空降加入,给整个项目组带来的化学反应是极其惊人的!

  正所谓家有一老,如有一宝。

  这才短短两周的时间,田院士凭借着他那深厚的材料学底蕴和敏锐的科研直觉,就已经为团队提供了好几种截然不同的实验优化思路!

  虽然截至目前,大家依然还在实验室里不停试错,还没有找到完美改善这块高温超导复合材料脆性的最优解。

  但是,整个视频会议里的氛围,却显得极其积极和乐观。

  因为那8位年轻的科研精英,在平时和田院士的交流与实验配合中,已经真真切切地感受到了这位老前辈渊博的知识积累!

  他们现在有一种极其强烈的预感:只要有田院士在材料学上的丰富经验来掌舵,再加上陈教授在背后提供的那套堪称神迹的底层数学模型……

  寻找到一条能够完美优化高温超导复合超导材料物理性能的最佳路线,绝对只是时间问题!

  眼下,正是大家觉得可以把这两周的实验收获进行一次深度的整理总结,并且互相交流想法和意见的时候。所以,田院士特意邀请了陈林一起参加这次的线上碰头会。

  此刻,视频会议里,大家正围绕着材料的增韧问题,展开着极其热烈的讨论。

  “田院士,陈教授。通过纳米技术,我们在基材里掺杂一些氧化铪(HfO2)如何?”

  那个戴着厚底眼镜的女研究员率先抛出了自己的想法,她拿着一份数据报告,语速飞快地说道:“氧化铪本身在超低温的情况下,就是一种具备超导特性的材料。而且,它的超导原理非常特殊,是来源于扭转晶构!

  “从理论上来说,这种特性应该非常适合我们现在这种同样存在晶格畸变的新材料,或许能起到意想不到的增韧效果。”

  “这个思路可以试一试。”

  地中海发型的老李摸了摸下巴,微微皱着眉头接话道:“不过,我感觉希望不是很大。最关键的是,目前关于氧化铪的底层微观机理数据,我们还没有录入到陈教授的那个材料模型中去。也就是说,我们现在没法通过数学模型提前做模拟预测,只能硬着头皮去实验室里盲炼。”

  听着他们的讨论,陈林在屏幕这头也是暗暗点头。

  这段时间,他虽然没有去做实验,但物理和材料学的知识还是在继续自学的。

  他很清楚,相比于那些具有延展性的金属而言,“脆”和“难以变形”,是所有陶瓷类材料最致命的一大特点。

  在传统的材料学界,为了改善陶瓷的脆性、提高其物理韧性,目前一般采取的手段,就是降低晶粒的尺寸,将其强行亚微米化,甚至是纳米化,以此来提高材料的塑性和韧性。

  或者,就是采取掺杂氧化铪增韧、相变增韧,亦或者是颗粒原位生长增强等极其复杂的有效途径来改善。

  但是,这些常规的增韧手段,放到其他普通的陶瓷材料上还行得通。

  可一旦把它们套用在超导材料上,就会出现各种问题!。

  因为高温超导材料的超导机理,本身就是来源于电子与电子之间极其脆弱且极其微妙的强关联效应!

  如果你强行往里面掺杂其他的杂质材料,或者粗暴地改变了它的晶粒尺寸与微观结构……

  那么,在绝大多数情况下,这很有可能会直接破坏掉材料内部的那种强关联多体效应,导致超导性当场失效,或者临界温度Tc出现断崖式的暴跌。

  如果降低的幅度不大,比如Tc只降个几K、十几K,那在163K这种极高的基数面前,勉强还是能接受的。

  但就以目前科学岛团队测试出的几组数据来看,一旦进行常规掺杂,这个超导性能降低的幅度,恐怕会高得让人无法接受!

  听着手底下这帮年轻研究员的讨论,一直坐在主位上没有说话的田翼翔院士,突然来了极大的兴趣。

  他忍不住开口感叹道:

  “陈教授啊,这两周待在项目组里,我是真的大开眼界了。”

  田院士的语气中透着一种深深的震撼:“你搞出来的那个底层数学模型,如果真要能一点点完善出来,怕是能彻底颠覆整个人类材料学界几百年来的研究方式!只是要想做到真正的完美,实在是太难了。”

  田院士作为顶级的内行人,一眼就看出了这个模型未来可能面临的瓶颈:

  “而且,随着我们在实验中发现的材料越来越多,需要往模型里添加的微观机理数据也会呈几何级数暴增。到时候,这个模型的体积会变得越来越庞大,内部的偏微分方程组和矩阵计算会复杂到令人发指的地步!”

  “真到了那一步,别说是咱们现在用的科学岛自己的超算中心了,恐怕现有的所有传统超级计算机,都会很快就带不动这个模型。”

  田院士深吸了一口气,给出了一个极其惊人的判断:“或许,只有传说中算力能够实现指数级跃升的量子计算机,才是它最终的归途。”

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