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或许有人会说,将这几样东西弄熟后放一起搅拌一下不就行了吗?

但事实上哪有那么简单,首先是西米得过热水(过程太长,放作者话里面了,感兴趣的可以去看看)

你在喝西米露的时候敢想象,一碗西米露而已,居然要反复煮四次这么夸张吗?

一碗西米露都如此繁复,那些高新合金材料就更不用说了。

其他的不说,就拿韩元自己常用的钛合金来说,详细的制造步骤高达三位数。

从提取钛金属,到制造海绵钛,提纯再到添加其他材料,促使钛合金的晶格结构形成等等等等。

这些东西,基本上错一步,就制造不出来一模一样品质的钛合金了。

所以哪怕你能逆向破译出一些东西,也做不出来。

要不怎么说材料学是个无底深渊呢。

哪怕是韩元,对于逆向破译一种从未见过,不知道任何生产信息的合金材料有一种‘狗叼刺猬,无从下嘴’的感觉。

不过好在他手里的各种工业设备足够先进,能给予不少的帮助。

就像这份他期盼了很久的截面结构剖析检测数据。

这是一种针对材料截面进行分析的设备生成的,这种设备能通过各种检测手段+不断切割材料获取新截面信息+智能组合来拼凑出这种材料的分子结构与原子晶体。

每一种化合物,无论是金属材料还是非金属材料,都有自己独特的分子结构和晶体结构的。

像单晶硅这种没有晶界的特殊材料,总体而言还是相对较少的。

而且真的只要确定了没有晶界这种特殊性质,反而相当好确定,也更好逆向破译。

毕竟没有晶界的材料,制造方式并不算很多,而且与其他材料融合起来也更难,需要相对特殊的技术。

所有韩元反而更希望在小零传递过来的释能材料的截面结构剖析检测数据中看到单晶结构。

可惜的是,现实往往与想法相悖。

在这份截面结构剖析检测数据中,韩元并没有找到单晶结构。

【以镓原子为核心的六边体扭曲结构,扭曲幅度最大能达到27度,最低在9度】

【以硅原子为核心的正四面体空间网状结构,且位于中央的硅原子与位于顶点的硅原子连线中间各有延伸的共价键】

【】

“有意思,这晶体结构的数据和镧化镓硅薄膜的结构很像,看来我之前的推测的确是对的,这种释能材料里面绝对有镧化镓合金,但并不是纯粹的镧化镓合金,大概率是以这种合金分子为骨架复合其他分子材料的。”

“至于具体是什么化合物,还要再通过其他手段辅助配合确定”

释能材料的截面结构剖析检测数据传递过来,韩元迅速扫了一遍,眼神中流露着感兴趣,摸着下巴自言自语。

这些东西,他扫一眼就能大致明白的这些数据的信息,也能从这些信息中判断出来这种晶体结构和分子结构对应的化合物。

就像占比数据中的第二条,韩元一眼就能判断出来这玩意指的是二氧化硅。

毕竟他的学习,可一直都没有断过。

现在他的大脑里面装的各种知识信息如果能全都导出来的话,一台顶级的超级计算机都不一定能处理的过来。

忙碌了一周的时间,在韩元恢复每天十四个小时的工作时间的状态下,释能材料中大部分的分子结构和晶体结构已经被剖析出来了。

而剩下的少部分数据,也有小零在对比处理。

到了这一步,针对释能材料的逆向破译算是完成了一半,而且是技巧性上最难的一半。

因为只要确定这种材料中的分子结构、化合结构,分子形式这些东西,剩下的就是大量的进行实验将这种材料合成出来了。

相对比需要截面结构剖析检测仪这种顶尖设备来分析成分的上一步,大量实验合成既定材料在技术上来说简直是毫无难度。

但对应的,它需要的时间,是以年为单位来计算的。

这过程就像新研发一种材料一样,需要大量的时间来不断进行各种实验,利用各种手段将这些不同的材料融合到一起,进而形成需要的分子结构。

简单来说,所有新型材料无非都是通过融合不同元素、物质,及改变原有的排列结构而得来的。

要想摸索出一种新材料,最简便的方法就是用各种合成方式,比如热热串融法、高低温搅合法、寒聚热压法等各种方式去进行大量的实验。

反正总有一种能达成目的,至于这中间会进行多少次实验,会浪费多少时间,谁也不知道。

当然,在这个过程中,取巧的捷径和办法也是有的,但捷径和办法来源于你以前的实验积累的各种经验。

比如你要合成某种强度为200pa的合金,指定材料为铜、铁、镍这三种。

那么通过各种合成方法,你会积累出大量的合金数据,而这些合金数据在你下一次合成某种条件类似的合金时,就能起到辅助作用。

它能避免你重复进行很多原本就达不到要求的实验,也能指导你应该朝那个方向去走。

所以材料这门学科,真的只有一条路,那就是老老实实的做实验,积累经验,这玩意一旦领先,那么后来者除非耗费更多的精力资源和人力物力,否则很难追上。

当然,韩元这种挂壁除外。

对于他来说,脑海中的初级材料应用知识信息和中级材料知识信息给他提供的帮助比这一个文明提供的帮助还要多,他很容易的就找到合成所需材料需要的各种条件。

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