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第215章 新的事材料研发路线(求推荐和收藏)

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“老师,能有今天,都是你们这些前辈打好的底子,老师,你请看,这是对样品材料成分和微观的结构分析。”苏长空道。

“诶,长空你这样品分析的报告中含有大量的镍,这一点跟咱们平时搞的高温合金有点类似。”袁教授道。

“老师,你不愧是行家,一眼就看出门道了,因为火药在炮管内燃烧的瞬间温度超过3000摄氏度,耐高温也是炮管的一重要特性。”苏长空解释道。

“原来如此!”现在袁教授已经习惯了苏长空什么都懂的本领了,都赖得问苏长空怎么又对炮管研究的如此深了。

接下袁教授就跟苏长空学习,如何系统化的进行材料的研发。

首先是苏长空对现在有T72火炮进行了切割取样,之前的分析只对炮口处进行了取样,这一次的取样是将整要炮管沿轴向切割,取样不仅只是在炮口而对整个炮管的各处取样。

取样的目的有很多,材料的成分的定量分析,像什么含碳量,含铁量,含镍分析等。

除了成分分析外,样品还要做金相分析,做金相分析的目的是可以明确炮管最后成形后的金相组织,因为金相组织是由金属组织中的化学成分,晶体结构,物理性能相组成。

取样的最后一步就就是要搞清楚材料的晶体结构了,与之前的金相分析相比,金相更多的是一个结果,而晶体的结构分析更像是控制这个结果的原因。

因为金相一般是光学显微镜下观察,大小在微米级,而晶体结构则是在原子,分子和离子间,其大小都已经在纳米以下了,最成功的例子就是之前在稀土磁铁中,正是由于搞清楚了硼对钕铁硼永磁的四方晶体结构起了重要作用,才让钕铁硼永磁得以开发出来。

如果是以前就使用各种元素去测试,而只是知道有作用,不明白原理,到下一种材料是就得重头再来。

这也是为什么苏长空一直都在推动同步辐射光源的原因,因为现在即便是使用扫描电子显微镜得到的分辨率也只在纳米级别,而要研究原子还得到亚纳米级别,而同步辐射光源可以产生高强的X射线(波长最短可达0.01纳米)对样品进行照射,从而得到样品的是原子排列。

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