(兄弟们,变夜班了,以后都白天更新了,由于晚上上班没什么能吐槽的,就这样吧
学院的日常不会写太多,下面就是洛德与维雅的婚礼,之后就是关于哈兰的处理,放心,下一大卷的哈兰以及大空洞战役已经写的差不多了
稍微扩一下,改一改就好了
然后就是牧羊战役,这个名字是暂定,可能会改,也可能不会改,这张应该算是比较燃的了,算是对标虫群吧)
第二天一早,终于是文化课了。
海拉昨晚没有睡好,那个臭闹钟每天响的跟他妈过年似的,每次早上海拉的觉得自己心脏早晚得犯出来!
至于睡不好……不是因为肩膀疼——她的肩膀在晚饭前就已经恢复得差不多了。
神血的修复速度让她自己都觉得离谱,她洗澡的时候特意活动了一下右肩,发现关节活动自如,连酸胀感都消失了。
是因为她在床上翻来覆去想了一夜,翻到左边的时候在想“明天会不会又是体能课”。
她脑子里浮现出自己推着那个两百公斤背包在山路上挪动的画面,腿就不自觉地抽了一下。
翻到右边的时候在想“如果再越野一次我还能不能活着回来”。
答案是显而易见的——能活着回来,但回来的可能只是一具会呼吸的尸体。
自己要不要鸽子?(?Д`)
最后仰面朝天瞪着天花板,双手交叠放在肚子上,像一具已经入殓的遗体,得出的结论是——
体能训练她不行,文化课她总行了吧?
她是帝国文职人员,每天处理的外交文件堆起来比她还高,什么复杂的条款没见过?什么难啃的报告没写过?
她当年在帝国文官学院毕业的时候,毕业论文写的是《跨文明贸易协定的法律兼容性分析》,全文十二万字,答辩委员会三个人有两个被她说到哑口无言。
一个学院的课程,能有多难?
区区炼金科技随手拿捏~
但是很明显,海拉忘了一件事情,自己没有经历过系统性的学习,更不要说材料学这种一窍不通的玩意儿。
而且海大这家伙大概就忘了炼金科目是一个单独的科技树而不是一个科目……
这玩意儿可不是什么怼点魔法药剂就能搞出来的玩意,真正的炼金材料本质上和高性能合金没有本质区别。
与其说是炼金科技,翻译成人话不如说是高性能复合材料的工程化制备技术。
所谓的银晶也就是洛德一开始的那一把刀,是一种非晶合金,金属玻璃是非晶体,一般被称作——BMG材料。
因为形态被称作银晶,原子排列像液态金属一样混乱无序,但宏观上是固体。
简单说:把液态金属的原子结构,在固态下“冻住”了。
这个“冻住”的过程叫玻璃化转变,和玻璃、琥珀的形成逻辑一样,只不过对象是金属。
经典配方为:Zr??.?Ti??.?Cu??.?Ni??Be??.?
五种元素,原子半径从大到小,配合得天衣无缝,冷却速度只需 1 °C/s,在铜模里倒进去就行。
同时再搭配上,炼金材料一种——纳米孪晶,本身性能为核心是为了处理几个主要问题:BMG受拉时,应变集中在极窄的剪切带里。
一条剪切带从形成到贯穿,速度接近音速,周围材料完全来不及分散应力。
剪切带内温度局部升高,粘度下降,自由体积增加,导致越变形越软,应变进一步集中到这条带里。这
是一个正反馈。
一刀砍在硬物上,刃口局部摩擦热可能瞬间超过300°C。
BMG在玻璃转变温度以上会结构弛豫,开始向结晶态演化。
一次猛砍,刃口就“退火”了,变回普通晶体金属。
所以炼金材料需要一种改性剂或者第二相结构,让BMG在保持高硬度、高弹性、高耐磨性的同时
而需要的炼金材料需要处理的问题很简单:与BMG基体的热膨胀系数接近,避免界面热应力开裂,与基体有良好的界面结合,不会轻易脱粘。
剪切带不再无限集中,能分散塑性应变,断裂前有可察觉的变形或损伤积累,耐热到至少500–600°C,保持可加工性。
而所植入的材料则是,炼金材料——纳米孪晶金属。
这种材料满足:与BMG基体的热膨胀系数接近,避免界面热应力开裂,与基体有良好的界面结合,不会轻易脱粘。
自身在高温(500°C)下仍能保持纳米孪晶结构,不发生晶粒长大,熔点明显高于BMG的结晶温度。
混入材料的方法则是为——共晶定向凝固:利用BMG成分中本身含有的金属元素,在特定冷却速率下,让它以纳米孪晶形态从熔体中直接长出,而不是后期植入。
效果预测,当剪切带遇到纳米孪晶骨架时,孪晶界会吸收部分应变能,骨架的塑性变形能力弥补了BMG的零塑性
整体复合材料的断裂韧性可以从纯BMG的 ~20 MPa·m^1/2 提升到 ~80–120 MPa·m^1/2,接近甚至超过马氏体时效钢。
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