断裂前会出现明显的塑性变形阶段,甚至可以看到试样颈部收缩。
这就像给玻璃装了一副“钛合金骨架”,外面透明坚硬,内部柔软坚韧,打破了传统“硬=脆”的魔咒。
而整体就是简单来说通过,学院教材同时也是炼金部门的标准教材《进阶炼金材料学(第三学年/第五版)》其中的第五章《高性能复合材料的工程化制备技术》第三小节《银晶·基础材料铸造与兵器化》
进行简单介绍——
基体: 锆-钛-铜-镍-铍 五元BMG(Zr-Ti-Cu-Ni-Be),硬度高、玻璃形成能力强。
形核剂: 钇氧化物(Y?O?)纳米颗粒,体积分数0.5%,粒径10–20nm,均匀分散,用于诱导可控纳米晶化
增韧骨架: 纳米孪晶铜(孪晶片层厚度约5–20nm),以互穿网络形式存在,体积分数约15–25%。
自修复相: NiTi形状记忆合金微丝,直径20μm,体积分数约3–5%,沿刀剑纵向排列。
梯度结构: 表面0.5mm完全非晶,中间层非晶+纳米晶混合,心部纳米孪晶铜骨架为主。
表面处理: 最外层物理气相沉积一层AlCrN氮化物,厚度3–5μm,耐热900°C,抗氧化,防磨。
1. 熔炼母合金:电弧熔炼或感应熔炼,把Zr、Ti、Cu、Ni、Be按比例熔成均匀母锭。
2. 加入形核剂:在熔体中以超声振动方式注入Y?O?纳米颗粒,防止团聚。
3. 构建骨架:将纳米孪晶铜泡沫(事先用电沉积法造好)放入模具,然后把BMG熔体压铸进泡沫孔隙。
4. 植入记忆丝:铸造时把预张拉的NiTi丝固定在模具内,让BMG熔体包覆它们。
5. 梯度冷却:模具外表面用液氮冷却,心部用陶瓷隔热垫控制冷却速率,形成梯度非晶结构。
6. 局部激光退火:在刀背或剑脊位置用脉冲激光扫描,诱导线状纳米晶析出,类似“局部增韧”。
7. 表面涂层:PVD镀AlCrN。
8. 最终热处理:在低于玻璃转变温度(约300°C)下长时间退火,促进结构弛豫到稳定状态。
常规结果——
性能/数值:
表面硬度 HRC 62–66
心部韧性(断裂韧性) 80–120 MPa·m^1/2
弹性极限 1.5–2%
拉伸塑性 3–8%(不再脆断)
断裂模式 先弯后断,有明显征兆
耐热温度 500°C下性能稳定
抗冲击 可通过中等劈砍测试
密度 约7–8 g/cm3(接近钢)
防锈 极好(非晶+钛/铍组合)。
总结:该材料作为基础猎成者的入门高性能材料,对于s级及其以上效果堪忧。
但是对于大部分新人而言,虽是一种昂贵材料,但是也是学院的标准制式材料之一。
一般发放给执行任务新手学员。
很明显,某位姑娘并不清楚,炼金材料学,本质上是一门真正意义上的材料学,而不是俺寻思学。
而这些炼金材料则是在内部掺杂着灰化物质,大多数情况下,只是在表层进行极其细微的电镀一层,这样的话就可以进行击伤核心。
不然的话,一刀捅下去,就是莫名其妙的弄不死。
就算是核心被对应成渣子,依旧死不透,当然,如果塔维尔在这里,就会总结成一句话——
核心之所以只能靠着炼金材料通过涂抹灰化物质彻底摧毁的本质是这些核心本质上是被污染的信息存在物质化的体现。
仅仅摧毁物质,对于那些已经完全不存在虚空传统概念的被污染信息是没有效果的。
传统意义上的宏观物质是信息层中,信息对于宏观渲染的体现,同样击穿宏观物质,反而能影响到信息。
但是被污染之后,这条等式便不存在了,只有通过同样被污染的信息,才能反而通过物质层影响回信息层。
当然,这帮人大概率没整明白这个级别的科技树,但是经验主义告诉这里的文明,别管三七二十一能用就行!
当然,如今的岁月过去了,除去关于灰化物质的经验主义之外,大部分都已经不是那么经验主义了。
这里的炼金材料和所谓的炼金学,如果以现在角度来看应该翻译成高性能材料和材料工程学。
所谓的炼金学,其实本质上就是前文明遗留下来,现文明还没有完全整明白的科技树——
毕竟前文那个科技爬的太高了,对于如今文明而言的可控核聚变都是稀罕,虽然可以制造,但是依旧无法量产。
但是对于曾经的文明而言,反物质都已经进行民用化了。
所以电金这学这个称呼来源更是简单——对于古代时期的这个文明而言,这玩意和炼金用各种奇奇怪怪的材料练出来闲置知识最大的区别就是,这玩意真的他妈能跑得动!
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