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此刻的劉興業也是一臉激動的看著林宇。

現在這一項技術的來源已經不重要了。

此刻重要的是。

這項技術只有現在的林宇能夠掌握。

而林宇是堅實的站在夏國這一方的。

要知道這樣的一個全息模擬系統,用在科研實驗上,將是歷史性的進步。

劉興業可是記得剛剛進來的時候,還有時間流速的。

也就是說在這樣的虛擬模擬之中,時間是可以加快的。

在這個模擬空間之中,任何的材料全部齊全,而且可以進行時間的加速。

他們在進行研究的時候,沒有任何現實材料成本的損失。

只要在模擬空間之中,將工藝實驗出來,然後到現實中真正的的驗證。

這樣將會省去研究的很多的時間,可以極大的加快研發的腳步。

而時間正是夏國缺少的。

林宇的這個模擬空間,極大的解決了這個問題。

可以說林宇現在展現在他們面前的這項技術,完全是顛覆性的。

這是一套不屬於這個時代的技術。

這一項技術現在太先進了,整個世界上還沒有任何的一個國家能夠入門。

現在就算是林宇直接掏出六代航空發動機的全套圖紙。

他也不會有任何的震驚。

在林宇身上發生的奇蹟太多了。

此刻其他人也都理解了林宇的意思。

然而侯振國確是呆愣當場。

“林宇這個虛擬廠房是生產陶瓷基複合材料的生產車間?”

侯振國有些好奇的問到。

因為在他面前的一個碩大的熔爐他可是非常的熟悉,這可是cvi氣象沉積熔爐,而後面接著的就是pip的工藝流程。

在研究航空發動機渦輪材料的時候,他可是去過陶瓷基複合材料生產線的。

“老師還是博學多見,這個車間確實是陶瓷基複合材料的生產車間,在這個車間使用的是cvi+pip最先進的製造工藝。”

林宇也是直接解釋到。

cvi化學氣相法制備陶瓷基複合材料工藝!

是將反應室纖維預製品封閉,採用蒸氣滲透法,氣相材料在加熱纖維表面或附近產生化學反應,並沉積在纖維預製棒上,從而形成緻密的複合材料。

pip先驅體轉化法工藝,是利用有機先驅體在高溫下裂解進而轉化為無機陶瓷基體的一種方法。

該工藝製備碳纖維增強複合材料的基本流程為:將含si的有機聚合物先驅體溶液或熔融體浸漬到碳纖維預製體中,乾燥固化後在惰性氣體保護下高溫裂解,得到sic基體,並透過多次浸漬裂解處理,獲得緻密度較高的複合材料。

這兩種製備陶瓷基複合材料的工藝方法,是現如今世界上,最為主流的製造耐高溫陶瓷基複合材料的方法。

要知道陶瓷材料有著很多的優點,機械效能好,熱穩定性高,耐磨,耐腐蝕,隔熱。

但是陶瓷材料的缺點也是非常的明顯,就是陶瓷材料的韌性太低,內部氣孔較多,耐衝擊力低,成型後不易加工。

而這兩種工藝就是為了能夠在陶瓷基材料變為纖維後,然後將其緻密化。

陶瓷材料緻密化程度越高,材料的效能越好。

這也是林宇帶他們來的目的,順便討論下陶瓷基複合材料的研發問題。

雖然工藝配方林宇都有了,但是具體的實踐還是需要不斷的摸索的。

“這個模擬的生產車間,你們也看到了,而且在整條生產線裡面還有一個大型的材料實驗室。

所以我想要老師和周署長,幫助我的

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