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第400章 参与国际深空探测材料合作(1 / 2)

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木星探测专用碳化硅陶瓷基复合材料刚通过专家组评审,林荞团队便收到了一份来自欧洲的重磅邀约。

欧洲空间局(ESA)通过官方渠道发来函件,希望就火星采样返回任务,与团队展开深度材料合作。

这不是双方第一次合作,却是级别最高、难度最大的一次联合攻关。

跨国视频会议准时召开,ESA材料科学部主任皮埃尔教授再次出现在屏幕前。

他的神情比以往任何一次都要严肃,也带着十足的诚意。

“林教授,我们的火星采样返回项目,已进入工程攻坚阶段。”

“其中最关键的部件,就是火星表面采样机械臂,它的材料难题,我们卡了整整两年。”

林荞示意团队打开资料,认真聆听ESA的真实工况需求。

皮埃尔将环境参数投放在共享屏幕上,逐一标注核心难点。

“火星表面昼夜温差极端,最低-150℃,最高接近20℃,热震冲击极强。”

“火星沙尘硬度极高,机械臂反复动作,会面临持续的磨蚀。”

“最关键的是,我们要求机械臂能稳定完成50次采样,现有材料完全达不到。”

会议现场,张教授、老吴、陈阳等人快速记录关键指标。

老吴低声对林荞说:“高温、低温、沙尘磨损、反复疲劳,四重耦合工况。”

“传统合金扛不住热震,高分子材料怕沙尘,普通陶瓷太脆,确实是世界级难题。”

皮埃尔目光诚恳,直接点明合作意图。

“我们关注到了你们在木星探测材料上的突破,碳化硅陶瓷基复合材料,是唯一可能的方案。”

“ESA希望与您的团队共享技术,联合研发采样机械臂专用材料。”

林荞没有丝毫犹豫,当场给出明确回应。

“中方愿意全力合作,我们可以开放碳化硅陶瓷基复合材料的全套研发经验。”

“深空探索是人类共同的事业,中国航天愿意与全球伙伴携手共进。”

这句话落下,皮埃尔和整个ESA团队都松了一口气。

合作协议当天便完成框架签署,项目代号定为“火星之握”。

林荞对团队进行明确分工,所有人迅速进入联合研发状态。

“张教授负责热应力模拟,针对火星昼夜温差,做结构稳定性计算。”

“老吴牵头材料配方优化,强化耐磨与抗热震性能。”

“陈阳搭建火星环境联合模拟平台,与ESA实验室同步对标测试。”

老吴第一时间拿出了木星探测材料的基础配方,但很快就发现问题。

“木星侧重抗辐射与抗高压,火星侧重耐磨与抗热震,配方不能直接照搬。”

“纯碳化硅基体,在火星沙尘冲刷下,磨损量还是超标。”

张教授通过仿真计算,也给出了关键提醒。

“-150℃到20℃,温差接近170℃,材料会反复收缩膨胀。”

“层间应力如果不解决,机械臂关节位置,很容易出现微裂纹。”

团队连夜与ESA召开技术对接会,把问题全部摆上台面。

皮埃尔坦言:“我们就是卡在裂纹和磨损这两个点上,始终无法突破。”

林荞结合团队多年跨界经验,提出了双优化路线。

“第一,在基体中复合微量稀土氧化物,提升陶瓷韧性,抵消热应力。”

“第二,在材料表层做纳米微凸结构改性,降低沙尘粘附与磨蚀效率。”

老吴带领试样组,立刻开始配方调试。

他在碳化硅基体中,精准掺入硼元素与微量稀土,兼顾强度、韧性与抗磨损性。

第一批联合配方试样出炉,陈阳立刻启动火星环境模拟。

-150℃低温、20℃高温、沙尘冲刷、机械弯折疲劳,四工况同步加载。

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