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使用真理点得到的体验是相当完美的,那是一种仿佛理解了一切,真理充斥在大脑中的感觉。

而根据着这些知识,林晓很快就将脑海中得到的那些数学模型全部写了下来,接下来,就是将这些东西输入进软件里面了。

这就是一个纯考验手速的工作了,林晓一个个地将数据写进了电脑中,首先要从晶胞开始,晶胞就是构成晶体内最基本的几何单元,能够完整反映晶体内部原子或离子在三维空间分布的化学-结构特征,所以通过对微观晶胞的计算,即可模拟出该材料在宏观上的性质。

很快,林晓便在建立出了这个新的钛合金材料。

“Ti-Al-Zr-Nb……”

“竟然是这样的成分吗?”

他仔细看了看,然后又将晶胞数量提高到更多,将总原子数调整到了一百多个。

原子数更多,看起来也更加直观一些,只不过越多的话,对计算机的算力要求也越高,比如有些复合材料,一个体系就包含上万个原子,那可能就需要用到超算的帮助了。

“不过,这些原子排布顺序也很有特点,应该是单晶定向凝固工艺技术。”

单晶定向凝固技术,是当前世界上在铸造高温金属方面的重要工艺手段,它能够让金属或合金在熔体中定向生长晶体,从而消除横向晶界。简单来说,它能够提高材料的单向力学性能。

就比如航空发动机的涡轮扇叶,因为扇叶在高速旋转下会产生巨大离心力,如果金属强度不能提供抵抗这些离心力的力量,那么扇叶显然就会支零破碎。

而通过单晶定向凝固技术提高单向力学性能,就能够增强材料在这方面的抵抗力。

不过,这些工艺方面的事情,暂时就不用林晓去管了,而且他之前查过资料,华国在定向凝固方面的技术还是不错的,特别是TiAl合金方面的定向凝固技术,在专利上也属于领先地位。wap.bΙQμGètν.còM

他只管搞出材料,办法由其他人来想。

只要计算机模拟结果足够喜人,那么全华国材料界的人都会帮他想办法怎么将这玩意儿的生产工艺设计出来。

而后,他便继续用各种软件模拟起来,尽可能地使用更多软件来得到更多的模拟结果。

只要大多数软件都能说明他的结论是正确,那么他就有把握让陈院士愿意试一试了。

当然,这也需要不少的时间。

……

就这

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