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第39章 真空低温环境下材料设计(第2页)

混合机:用于均匀混合钛合金粉末、纳米碳管和陶瓷微粒。

烧结炉:用于高温烧结成型。

低温等离子喷涂设备:用于材料表面的等离子喷涂。

液氮冷却系统:用于快速冷却。

真空环境测试装置:用于在低温真空环境下测试材料性能。

江浩一一检查实验所需的材料和设备,确保一切准备就绪后,他开始按照图纸上的步骤进行实验操作。

他首先使用高精度电子秤精确称量高纯度钛合金粉末、纳米碳管和陶瓷微粒。接着,他将这些材料放入混合机中,设定适当的混合时间和速度,确保所有成分均匀混合。

混合完成后,江浩将材料放入烧结炉中,按照图纸上的温度曲线进行高温烧结。烧结过程中,他不断监控温度和压力,确保材料在最佳条件下成型。

烧结结束后,江浩将成型材料取出,迅速转移到液氮冷却系统中进行快速冷却。这一步骤非常关键,液氮的低温能够快速稳定材料的微观结构,提高其性能。

冷却完成后,江浩将材料固定在低温等离子喷涂设备中,对材料表面进行喷涂处理。等离子喷涂不仅提高了材料的抗腐蚀性能,还为接下来的超导涂层提供了良好的附着基底。

最后,江浩使用超导涂层材料,对材料表面进行二次喷涂。超导涂层的加入,大大降低了材料在低温下的能量损耗,进一步提升了材料的综合性能。

完成所有处理步骤后,江浩将材料放入真空环境测试装置中,模拟低温真空环境进行性能测试。

一旁的刘晓明仔细观察仪器读数,并记录下每一个关键数据。结果显示,材料的强度、导电性和耐久性都达到了预期标准。

刘晓明兴奋地说道:“江浩,实验结果非常理想!材料在低温真空环境下的性能大幅提升,完全符合我们的预期。”

江浩点点头,心中松了一口气,但他知道,真正的挑战还在后面。他看向团队成员们,鼓励道:“大家辛苦了,我们现在要进一步验证材料在真实应用中的表现。”

团队成员们纷纷响应,开始准备下一阶段的实验。为了确保材料的可靠性,他们决定将其应用在推进系统的关键部件上,并进行一系列模拟发射测试。

江浩带领团队将新材料制成的关键部件安装在卫星推进系统上,然后进行一系列模拟发射测试。这些测试包括:

低温真空环境下的长时间运行测试:模拟卫星在太空中长时间运行的环境,观察材料在持续低温真空条件下的稳定性。

热循环测试:模拟卫星在轨道上经历的温度变化,测试材料在反复热循环中的性能稳定性。

振动测试:模拟火箭发射和轨道运行中的振动环境,测试材料在剧烈振动下的机械性能。

经过一系列严苛的测试后,江浩和团队成员们对收集到的数据进行详细分析。结果显示,新材料在各项测试中表现出色,成功解决了传统材料在低温真空环境下性能退化的问题。

江浩将实验结果整理成详细的报告,并再次提交给钱院长。

几天后,在航天局的会议室内,江浩向院长们汇报了最新的实验进展:“经过我们的验证,新材料在低温真空环境下的各项性能指标都达到了预期。这意味着我们可以放心地将其应用在卫星的推进系统中。”

钱院长仔细翻阅报告后,露出满意的笑容:“江浩,这项技术突破意义重大,不仅解决了我们目前的难题,还为未来的航天任务打下了坚实的基础。”

李院长也赞许地说道:“江浩,你和你的团队做得非常好。接下来我们要加快步伐,尽快将新材料应用到实际发射任务中。”

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