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回到现时当中。

王为开始入手的第一步。

箭头便是直指涡轮叶片材料!

航空发动机叶片一般使用合金材料铸造而成。

当材料被铸造时,分子和原子结合在一起会形成晶粒,这些晶粒铸造初期会以晶核为核心向外排列。

但因为没有外力作用,会排列的乱七八糟没有规律!

晶粒和晶粒之间有破碎断裂带,导致其整个晶体上各部位熔点不一致、受力能力也不一致。

所以在做成发动机叶片时,由于其工作在1700°左右的高温环境,会瞬间断裂解体!

而正所谓世界普遍公认的那样,涡前温度每提高100度,发动机的推力就能增加15%!

相差200度,就意味着发动机隔了一代!

自然,对叶片的追求高度,也随着时代的发展而不断被提升!

龙国现阶段的主力,同时也被成为是航空黑科技之一的正是…

第三代单晶涡轮叶片材料!

这是我国自主研发的涡轮叶片,总体有良好的综合性能,其水平和国外同类型叶片持平!

可以说完美的填补了我国在这一方面的空缺!

但研制这一材料的关键,却在于金属铼!

就像其它高新技术一样,第三代单晶叶片也吃稀土材料!

毕竟这种金属的特性实在是非常神奇!

熔点高达3180c,扛拉伸强度超1172mpa,相当于一平方厘米上承受117吨重量不变形!

此外,它更奇特的方面还在于,高温和急冷急热状态下转换时基本不会出现热胀冷缩!

自带寿命buff叠加的铼,就注定它会成为这个世界上最稀有的金属之一了!

平均每万吨矿藏,仅能产出一千克重量的铼!

而且大部分还是存在于钼、铜、铅等矿石当中,难以开采!

自从10年时斟探到储量达到176吨的铼矿藏,此矿一出,我国铼矿储量一跃成为世界第三,仅次于美国和俄罗斯!

也由此可知它的珍贵了!

所以第三代单晶涡轮叶片材料虽然好,但无法做到随心所欲的量产的限制,不是来源于制备技术…

而是原料!

所以王为就准备突破这一难点!

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