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出了“数据交换”的“钓钩”。
    研究所的薄膜制备实验室里,气氛火热。在陈默的紧急协调下,几种超薄的钛镍基形状记忆合金薄膜样品终于出炉!赵铁柱亲自操刀,用改造后的精密夹具,小心翼翼地将这些比蝉翼还薄的“希望”封装到测试用的微型pcm单元中。
    沈清秋紧张地守在超低温原位拉伸-扫描电镜(lt-in situ tensile-sem)旁。这是所里最宝贵的设备之一,好不容易协调到的机时。
    测试开始:
    1 -40c环境加载。
    2 模拟pcm膨胀的应力缓慢施加到封装单元上。
    3 高倍sem镜头死死盯住薄膜壁材的微观区域!
    屏幕上,令人屏息的一幕出现了:当局部应力达到临界值时,薄膜的晶格没有出现鼓包或裂纹,而是发生了清晰、协调的微观滑移带! 如同微型的“大地板块”在压力下优雅地错动!这些滑移带有效地吸收了施加的应力,并随着应力释放而部分恢复!整个过程中,壁材保持完整!pcm被牢牢地封在内部!
    “成功了!剪切柔纳!晶格暖流!”沈清秋激动地抓住旁边工程师的胳膊,声音带着哽咽。困扰多日的“寒锋”,终于在这精妙的晶格“舞蹈”面前,化作了无形!
    “快!记录所有参数!不同温度,不同应力速率下的响应!”陈默的声音从通话器传来,同样带着兴奋,“赵铁柱!准备下一批样品!优化薄膜成分和厚度!李思远!‘默灵’那边机械臂的散热模块设计,准备适配这种新封装!”
    实验室里一片欢腾。这不仅是技术的突破,更是思路的胜利!从对抗到包容,冰冷的晶格里,流淌出了破解“寒锋”的“暖流”。
    李国华很快回复了沈清秋的邮件。语气依旧热情,但对“数据交换”的提议却顾左右而言他:
    > “沈博士对学术交流的开放态度令人赞赏!我方也非常乐意分享数据推动科学发展。不过,涉及超低温原位测试的设备目前正在进行重要升级维护,原始数据整理也需要时间。
    > 不如我们先从更实际的合作开始?我方可以提供一份‘标准测试材料包’(包含几种常见聚合物和金属薄膜),沈博士可用您的模型预测其在-40c下特定应力路
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