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现在欧洲电网公司那边还在催进度,要是他们发现电缆有问题,咱们这么久的努力就全白费了。”
吴浩接过报告,快速翻看着。
报告里详细记录了每批样品的检测时间、检测设备、取样位置和具体数据,甚至还附上了显微镜下的照片。
他深吸一口气,努力让自己冷静下来——现在自责解决不了任何问题,当务之急是找到切实可行的解决方案。
他抬起头,看向实验室里的团队成员:“大家都别灰心,科研路上遇到问题很正常,关键是我们要一起把问题解决掉。
李教授,你们有没有尝试过调整掺杂工艺?比如改变铈元素的添加形态,或者优化烧结过程中的温度曲线?”
“我们已经做了五组对比实验,”
李教授指着旁边的实验台,那里整齐地摆放着十几个样品盒,“第一组是将铈元素制成纳米粉末后再添加,第二组是改变铈元素与其他原料的混合顺序,第三组是调整烧结时的升温速率,第四组是降低最终的烧结温度,第五组是延长保温时间。
其中,将烧结温度从850c降到800c,同时延长保温时间到4小时的那组样品,元素聚集的情况有所缓解,但电阻值还是不稳定,在低温下会出现波动。”
吴浩走到实验台边,拿起一个样品盒仔细观察。
样品是一块直径约5厘米的圆形薄膜,表面泛着淡淡的银白色光泽,看起来和正常样品没什么区别。
他又走到正在运行的高温烧结炉前,屏幕上实时显示着炉内的温度、压力和气氛参数。
突然,他想起三年前研发Lah10样品时,曾遇到过类似的元素分布不均问题,当时团队采用脉冲激光沉积技术,通过高能量激光将原材料瞬间汽化,让原子级别的粒子在基底上均匀沉积,最终完美解决了问题。
或许这个方法也能用到无镧超导材料上?
“李教授,我们可以试试脉冲激光沉积技术,”
吴浩眼睛一亮,语气中带着一丝兴奋,“用波长248nm的准分子激光,将铈元素和其他原材料制成的靶材瞬间汽化,形成等离子体羽流,然后让这些粒子在低温基底上均匀沉积,这样可以最大限度地避免元素在烧结过程中发生聚集。
你们之前研究石墨烯涂层的时候,不是接触过相关设备吗?能不能快速调整参数,做一次尝试性实验?”
李教授眼前一亮,像是突然打开了新思路:“您这么一说,我倒真想起了!
我们去年在研发超导薄膜涂层时,确实用脉冲激光沉积技术做过实验,只是没把它和无镧材料的掺杂工艺联系起来。
不过要想用这个技术,我们需要重新设计靶材的成分比例,还要调整激光的能量密度、脉冲频率和沉积速率,另外,基底的温度控制也很关键,可能需要降到-50c以下,才能保证粒子沉积的均匀性。”
“时间不等人,”
吴浩果断地做出决定,“立刻成立专项攻关小组,由李教授担任组长,联合材料研发部、设备工程部和检测中心的同事,明天早上八点之前拿出详细的实验方案。”
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