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然后,是一个关键步骤,也就是混合体系的真空冷冻干燥。
类似的冻干,十分考验冻干工艺曲线。
稍微不合适,就有可能形成两张皮,骨架是骨架,材料是材料,不能有效的结合在一起,也就无法起到骨架的作用。
但是对于苏鑫和小卫士来说,那都不叫事情。
经过统计和计算,分分钟给出最佳方案,他还要装模作样的弄几个失败的,才得到结果。
按照原来的操作,这一步进行结束之后,下一步就是想办法将骨架去掉。
在上次的冻干膜过程中,苏鑫是用特定的溶剂洗掉。
这次比较麻烦,单纯说是溶解性的话,骨架和材料差不多,要么都不溶解,要么就都能溶解掉。
好在,两者的耐热程度远远不同。
因为气体扩散层,是需要2000℃高温进行固化烧结,这就给了最佳的机会。
骨架材料在高温200多℃的时候,就会分解,升高在2000℃的时候,在就分解的什么都没了,连渣渣都不剩。
于是,去掉骨架完美的气体扩散层,就这么合成出来!
原理并不难,难点就在于,初次冻干组分的选择。
什么样的骨架有助于最终产品的成型,而成型之后的空间结构,能满足目标需求。
这里边需要大量的计算还有模拟实验。
苏鑫通过小卫士,搜集全世界的冻干模型资料,在设定好参数之后,逆向搜寻数据,就得到很多类似的组合。
再通过分子级别的模拟和计算,选出最符合设定的条件,然后进行实验。
可以说,如果不是苏鑫设计的合理,光是整个筛选过程,就可能需要几年时间。
人家在几次实验之后,就得到想要的结果。
一方面,自然是苏鑫这顶的计算范围牛叉,另一方面,又能说明,苏鑫的运气实在是好。
那没办法,运气好也是实力的一部分啊,换成是谁,敢说不羡慕那些运气好的人呢?
“苏,我很好奇,你是怎么设定整个实验的?你看看,光是里边涉及到的计算,就是海量。
哪怕是从某一个角度开始进行实验,也需要大量的数据积累,为什么你开始几组实验就能做到?”
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对此苏鑫那是暗暗大笑:有小卫士的帮忙,那还不是手到擒来。
不过明面上,只要装逼一番:
“没办法,好像有个声音告诉我那样更加合适。
该怎么说呢,也许是科研的直觉?”
对于他这种low到爆炸的装逼,妮塔莉亚并不认同。
她罕见的插嘴,“两位别听他胡说八道,也是经验积累的结果。
有关气体扩散层的目标需求,很多人都做过实验,提出来明确的指标。
苏鑫以前就做过冻干骨架然后再进行二次冻干的研究,他有这方面的积累,所以着手起来就很方便。
至于能满足条件的原料,那就费劲查资料了,好在我们有不少冻干交流渠道,获得很多宝贵的一手信息。
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