动员会结束,第二天一早,红星所右翼楼后方,集成电路实验车间已是热火朝天。
机器轰鸣、切割金属……
,人声鼎沸。
吕辰的办公室里,贴满了中试线的总平面图、各区域详图、管线综合图、进度甘特图,以及用不同颜色标注的“七虎攻坚作战图”。
桌上堆着厚厚的设备清单、技术协议、施工日志和问题跟踪表。
洁净环境系统的攻坚战率先打响。
南州大学岳伴教授和成电郑老师团队驻扎在现场,与梁先生手下的建筑工程师、红星所的暖通工程师组成了联合指挥部。
首要难题是高效过滤器的获取与自制。
航天部门支援的石棉纤维滤纸到了,只有区区五十平方米,对于庞大的送风系统需求来说,杯水车薪。
汤渺教授的材料团队压力巨大。
多孔陶瓷过滤器的研制取得了初步进展,他们以氧化铝和硅酸铝为基料,添加造孔剂,在特定温度下烧结,得到了孔隙率可达40%、平均孔径在1-5微米的多孔陶瓷片。
但如何将脆性的陶瓷片做成面积足够大、强度能承受风压、且密封良好的过滤器单元,是巨大的挑战。
“不能做成平板,强度不够,风阻也大。”吕辰盯着烧结出来的小样片发愁。
“借鉴折皱式金属过滤器的结构呢?”岳伴教授拿起一张铝箔隔板,“把多孔陶瓷做成薄板,然后像折纸一样折叠起来,用耐高温的陶瓷粘合剂粘接边缘,形成一个陶瓷‘手风琴’。折叠结构既能增加面积,又能增强整体抗弯强度。”
“陶瓷薄板……我们现在的工艺,厚度低于3毫米就容易碎裂。”汤渺教授沉吟。
“试试流延成型。”岳伴教授提了一个建议,“把陶瓷粉料、粘结剂、塑化剂、溶剂混合成均匀的浆料,用刮刀在平整的基带上流延成薄层,干燥后形成柔韧的‘生瓷带’。我们可以把生瓷带像处理纸张一样折叠、切割,然后再进行烧结定型。这样或许能得到更薄、更均匀的陶瓷片。”
这个思路让材料团队眼前一亮。
立即调整实验方案,开始尝试流延工艺。
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