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四千三百四十八章 尝试性实验

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元素聚集,最高的一批聚集率达到了8%。”

李教授递过一份厚厚的检测报告,语气中带着深深的自责,“都怪我们之前的检测体系不够完善,只重点关注了临界温度、电流承载能力和韧性这几个核心指标,忽略了元素微观分布的均匀性。现在欧洲电网公司那边还在催进度,要是他们发现电缆有问题,咱们这么久的努力就全白费了。”

吴浩接过报告,快速翻看着。报告里详细记录了每批样品的检测时间、检测设备、取样位置和具体数据,甚至还附上了显微镜下的照片。

他深吸一口气,努力让自己冷静下来——现在自责解决不了任何问题,当务之急是找到切实可行的解决方案。他抬起头,看向实验室里的团队成员:“大家都别灰心,科研路上遇到问题很正常,关键是我们要一起把问题解决掉。

李教授,你们有没有尝试过调整掺杂工艺?比如改变铈元素的添加形态,或者优化烧结过程中的温度曲线?”

“我们已经做了五组对比实验,”李教授指着旁边的实验台,那里整齐地摆放着十几个样品盒,“第一组是将铈元素制成纳米粉末后再添加,第二组是改变铈元素与其他原料的混合顺序,第三组是调整烧结时的升温速率,第四组是降低最终的烧结温度,第五组是延长保温时间。

其中,将烧结温度从850℃降到800℃,同时延长保温时间到4小时的那组样品,元素聚集的情况有所缓解,但电阻值还是不稳定,在低温下会出现波动。”

吴浩走到实验台边,拿起一个样品盒仔细观察。样品是一块直径约5厘米的圆形薄膜,表面泛着淡淡的银白色光泽,看起来和正常样品没什么区别。

他又走到正在运行的高温烧结炉前,屏幕上实时显示着炉内的温度、压力和气氛参数。

突然,他想起三年前研发LaH10样品时,曾遇到过类似的元素分布不均问题,当时团队采用脉冲激光沉积技术,通过高能量激光将原材料瞬间汽化,让原子级别的粒子在基底上均匀沉积,最终完美解决了问题。或许这个方法也能用到无镧超导材料上?

“李教授,我们可以试试脉冲激光沉积技术,”吴浩眼睛一亮,语气中带着一丝兴奋,“用波长248nm的准分子激光,将铈元素和其他原材料制成的靶材瞬间汽化,形成等离子体羽流,然后让这些粒子在低温基底上均匀沉积,这样可以最大限度地避免元素在烧结过程中发生聚集。

你们之前研究石墨烯涂层的时候,不是接触过相关设


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