昭栄上海研发中心坐落在浦东一个静谧的科技园区内,独栋的灰色建筑线条冷峻。上午九点整,高桥亲自在门口迎接,笑容比昨日多了几分亲切。
“欢迎各位莅临。”他引着众人穿过明亮的大堂,刷卡进入内部区域。“研发中心分为A、B、C三区,今天主要参观A区的材料合成与表征实验室。”
空气里弥漫着淡淡的臭氧和冷却液混合的味道。走廊洁净无尘,两侧是透明的玻璃隔间,里面各种精密仪器无声运转,穿着白大褂的技术人员专注操作。
第一站是高温合成实验室。
透过观察窗,能看到一台通体银白的立式炉体,炉壁上密布着传感器接口。“这是我们自主设计的多功能高温气固反应系统,”一位年轻的工程师介绍,“最高工作温度2300℃,可精确控制十二种反应气体的分压和流速,主要用于新型陶瓷前驱体的合成。”
数据屏上实时显示着炉内温度和压力曲线,平稳得近乎完美。
“温度波动控制精度是多少?”张明远问。
“正负1.5℃以内,在2000℃以上区间。”工程师回答。
“很了不起。”张明远点头,随即又问,“长期运行的故障率呢?比如加热元件的寿命?”
工程师愣了一下,看向高桥。
高桥接过话头:“关键耗材的寿命我们都有详细统计和预测性维护方案。张教授感兴趣的话,稍后可以提供一些不涉及核心设计的通用数据。”
回答得体,但回避了具体数字。
第二站是力学性能测试间。一台巨大的多轴疲劳试验机正在工作,夹具间夹着一片泛着金属光泽的样品,机器发出低频而有规律的加载声。
“这台设备可以模拟从常温到1800℃、多种应力状态下的材料疲劳行为。”田中裕也今天亲自担任部分讲解,“我们尤其关注材料在热-力-化学多场耦合下的失效机理。”
他调出一组数据曲线,“比如这种我们新开发的镍基合金,在模拟航空发动机高压涡轮环境下,其高温低周疲劳寿命比上一代提升了40%。”
数据很漂亮,图表专业。李明恺认真看着,忽然问:“田中博士,数据曲线的散点分布似乎有些特别,在失效前期有一个明显的‘寿命平台期’,这是材料本身的特性,还是测试条件的某种系统性影响?”
问题很细,直指数据解读。
田中看了李明恺一眼,眼神里闪过一丝意外,但很快被专业态度覆盖。“很好的观察。这确实与我们的加载波形设计有关。为了更真实模拟实际工况中的应力松弛效应,我们在每个载荷循环中引入了一个微小的保载时间,这个平台期反映的就是材料在该应力水平下的蠕变累积阶段。”
他调出加载波形的细节图加以说明。解释严谨,无懈可击。
李明恺点头,没再追问。他心里却在想崔浩邮件里提到的“论文数据疑点”。那需要更合适的时机。
参观继续。穿过一条走廊时,李明恺注意到一个门牌上写着“三号表征实验室”,心头一凛。就是崔浩提到装有那台“双束电镜-FIB”联用设备的实验室。
果然,高桥在门前停下,刷卡开门。“这里是我们的微观分析核心区域,尤其是这台最新配置的双束电镜-FIB系统,可以进行纳米尺度的材料加工和原位观测。”
实验室内部比外面看起来更宽敞。巨大的白色主机安静地矗立在防震台上,旁边的控制台屏幕黑着。一位女性技术员正坐在电脑前处理图像。
“这台设备性能非常强大。”田中介绍道,“离子束可以用于精确切割和沉积,电子束用于高分辨成像和成分分析。对于研究辐照损伤、界面行为等至关重要。”
“可以演示一下吗?”陆晨忽然开口,语气平和。
田中看向那名技术员。技术员点点头,熟练地启动系统。控制屏亮起,复杂的软件界面弹出。她放入一个标准校准样品,开始操作。
电子束下的图像清晰呈现。但当技术员尝试切换到离子束模式,进行一个简单的刻蚀演示时,操作似乎遇到了点小阻碍。她调整了几个参数,又试了一次,才成功。
整个过程花了比预期更长一点的时间,而且技术员的眉头微微皱了一下。
“看来离子束需要一点预热。”高桥笑着解释,“精密设备总是有点小脾气。”
李明恺几乎可以确定,这就是崔浩说的“离子源故障率高”的表现。操作员对设备状态的微小不流畅感,外人很难察觉,但内行能看出端倪。
他没有点破,反而说:“这么先进的设备,维护成本一定很高吧。特别是离子源,我记得寿命好像不太长?”
田中看了他一眼:“是的,离子源是耗材。但我们有严格的维护计划和备件库存。”他没有具体说寿命多长,维护成本多高。
参观的最后一站是数据监控中心。一整面墙都是屏幕,显示着各实验室设备的实时状态、实验进度、以及海量数据流。
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