宋南平全部回答都透露出一个意思,您别为难我,我什麽角色,我什麽档次,这是我能决定的?
林燃点了点头,没有再纠缠。
林燃这才跳入下一个话题:「我知道你为什麽而来,没错,正如我在微博中说的那样,我找到了外星飞船外壳材料的制备工艺。」
「我找到了那条路。」
宋南平的心情已经整理完了,表情也同步整理完毕。
整个人又恢复了精英气质。
「林总,恭喜您,再度创造了历史。」宋南平鼓掌道。
什麽传奇掘墓人啊,之前还得到现场猛掏,现在透过信号直接远程就掏过来了。
林燃接着开始另外一个话题:「你知道准晶体与拓扑绝缘体在战斗机隐身领域的应用吗?」
宋南平内心已经开始激动了,他沉声道:「不知道。」
「过去的战斗机隐身仍然在用传统吸波材料,像碳基和铁氧体涂层,而准晶体一直都是下一代的宽带涂层候选。」
「准晶体最核心优势是有序但不重复的准周期结构,能形成光子和电磁带隙,实现宽带、多散射吸波,优於传统周期性晶体。」
「2022年使用Penrose准晶体排列的复合结构,在仅2mm厚度下实现5.78到18.00GHz连续12.2GHz有效吸波带宽,反射损耗小於负十dB。」
「铝铜铁准晶体多带可调吸波膜在2024年有了初步成果,六带四带可调谐吸波器,利用准晶体旋转对称实现高Q值窄带或宽带吸收。」
「2013年老美提出准晶体结构用於电磁控制,包括雷达吸波。」
「那篇论文一直到今天都在应用。」
1982年,丹·谢赫特曼发现了这种具有五重对称性的合金结构,也就是铁铜铝合金。
在此之前,科学界认为晶体必须是周期性重复的。
而铁铜铝合金表现出了有序但非周期性,拓扑学的完美载体和诡异的物理特性。
虽然铁铜铝合金是由三种导电性极佳的金属组成的,但变成准晶态後,它的性质发生了极其反金属的扭转:极高的硬度与脆性,极差的导热与导电性和极低的外表摩擦系数。
「当然,外星飞船没有那麽简单。」
「准晶体涂层一直以来被认为是本世纪30年代会正式投入实用的材料,我相信我们国家的军工科技研究人员一直有在投入追踪。」
「我
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