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研发困局与希望曙光(第1页)

第369章研发困局与希望曙光

一月时光如白驹过隙,向阳公司与中国科技大学赵教授合作的项目在紧张的节奏中持续推进,然而,如同浓重阴霾般的压力也笼罩在项目之上。

公司财务账本上那醒目的500万美元研发投入,沉甸甸地压在向阳心头,令他寝食难安。

此刻,他满心焦虑,急切渴望知晓这巨额投入究竟能孕育出多少实质性的研发成果,毕竟公司的未来蓝图——老鹰1号、老鹰2号、老鹰3号太空机器人项目,全系于这新材料研发的成败。

怀着满心的忐忑与不安,向阳再次踏入中国科技大学的校园。

校园内,学生们穿梭于林荫道间,青春的欢声笑语与学术的严肃气息交织在一起。

可向阳全然无心欣赏这一切,他脚步匆匆,径直朝着赵教授的办公室奔去,脑海中犹如一团乱麻,各种忧虑与疑问相互缠绕。

见到赵教授,向阳顾不上客套的寒暄,直截了当地说道:“赵教授,这一个月公司已经砸下了500万美元的巨额资金,时间紧迫得如同被上紧了发条的时钟,我们急需看到实实在在、具有突破性的研发成果。

您也清楚,老鹰系列太空机器人项目正处于生死攸关的关键时期,如果新材料不能及时到位,后续的制造环节乃至整个项目的推进都将如同一列脱轨的列车,陷入无法挽回的僵局,公司将面临前所未有的巨大困境。”

赵教授面色凝重,眼神中透着对科研工作的执着与坚定,他沉稳地回应道:“向总,我深切理解您此刻的心情以及公司所面临的巨大压力。

这一个月来,我们科研团队可谓是日夜兼程、殚精竭虑,确实也取得了一些阶段性的重要进展。

在聚墨林材料的合成工艺方面,我们通过海量的实验数据积累与深入的理论分析,对反应条件进行了深度优化。

就拿反应的关键参数——单体转化率来说,我们经历了无数次的尝试与调整,才使其从最初的不稳定且低效的状态逐步提升到了如今较为可观的70%左右。

这一成果的背后,是团队成员们在实验室里日夜坚守,不断调整温度、压力以及催化剂的配比,每一次微小的调整都可能引发一系列连锁反应,需要细致入微的观察与精准的分析。

这一70%的单体转化率意味着我们在合成聚墨林材料时,能够更高效地利用原材料,得到更多的初步聚合物产物,相较于项目初期,产量实现了显着的飞跃,这无疑为后续的材料性能优化筑牢了根基。”

向阳眼中闪过一丝惊喜,但很快又被浓重的忧虑所笼罩:“赵教授,这无疑是个令人振奋的好消息。

不过,我想知道,距离我们理想中的材料性能指标,还有多大的差距?目前合成的这些初步聚合物,在质量和性能上,是否能够初步满足老鹰系列机器人的一些基本设计要求呢?”

赵教授轻轻点头,转身走向实验台,拿起一块聚墨林聚合物样品,递给向阳,同时耐心地解释道:“向总,您看这块样品。

经过我们运用多种先进的分析测试技术,如高分辨率的扫描电子显微镜、X射线衍射仪以及傅里叶变换红外光谱仪等对其进行详细结构分析和测试后,发现其分子链的排列相较于之前的实验结果有了明显的改善,变得更加规整有序。

这种分子结构的优化对材料的力学性能提升有着极为关键的作用。

就拿拉伸强度这一衡量材料力学性能的重要指标来说,我们目前初步测试得到的数据是800MPa。

虽然这已经接近一些传统航空航天材料的性能水平,但与我们对聚墨林材料的预期理想性能相比,仍存在一定的差距。

我们的目标是将聚墨林材料的拉伸强度提升到1200MPa以上,只有这样,才能确保老鹰系列机器人在极端恶劣的太空环境中,其结构能够保持高度的稳定性和可靠性,充分发挥出聚墨林材料的优势。

因为在太空环境中,机器人可能会遭受微流星体的高速撞击、强烈的宇宙射线辐射以及巨大的温度差异变化等极端条件,材料的高强度和稳定性是保障机器人正常运行和寿命的关键因素。”

向阳仔细端详着手中的样品,眉头紧锁,心情愈发沉重:“赵教授,那以目前的研发进度来看,您预估还需要多长时间才能将材料的性能提升到我们预期的目标呢?公司的工程师团队都在焦急地等待着新材料的确定,他们需要依据新材料的特性来进行机器人的设计优化和后续的研发工作。

每拖延一天,我们在市场竞争中就可能失去更多的先机,公司面临的风险也会随之增加。”

赵教授深吸一口气,目光坚定而又充满思索地说道:“向总,科研工作本就充满了不确定性和挑战,犹如在茫茫未知的科学海洋中航行,很难精确地预估每一个阶段所需的时间。

但根据目前的实验情况和我们团队的经验判断,如果后续的实验能够按照计划顺利进行,没有出现重大的技术难题或意外情况,我们有信心在两个月内将材料的拉伸强度提升到1000MPa左右。

这期间,我们需要集中精力攻克催化剂的进一步改良难题。

催化剂在聚墨林材料的合成反应中犹如一把精准的钥匙,它的活性、选择性以及稳定性直接影响着反应的效率和产物的质量。

我们目前正在尝试采用新型的纳米复合催化剂,通过在传统催化剂的基础上引入纳米粒子,来调控其电子结构和表面活性位点,从而提高其催化性能。

然而,这一过程并非一帆风顺,纳米粒子的尺寸、分散性以及与载体的相互作用等因素都需要进行精细的优化和控制,任何一个环节出现偏差都可能导致催化剂性能不理想,进而影响整个合成反应的进程。

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同时,还要运用先进的实验技术和理论计算方法,如分子动力学模拟和量子化学计算,对反应过程中的微观环境进行更加精准的监测和控制。

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