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鐵還是鐵,甚至比原來還更脆了,別說上儀器了,林軒在工作臺上磕了幾下就給這個小鐵條給磕斷了。

林軒只知道這個粉末的熔點很高,鐵條的表面和斷面還能看到這些粉末的顆粒,很顯然,它並沒有與鐵完全融合。

監天司的電弧熔煉爐,最高溫度只能達到五千多度,而科技署最頂級合金實驗室裡的電弧熔煉爐最多也就能勉強夠到六千度的門檻,但絕對夠不到這東西的熔點。

所以想要鍛造出這種合金就必須要提升熔爐的溫度才行。

“越來越麻煩了。”林軒撓了撓頭,就算有這麼高的溫度,藍星上也沒有能承受這麼高溫度而不融化的物質,沒有能承受高溫的東西,自然就沒辦法熔鍊合金。

高溫有很多手段可以達到,比如聚變實驗室中的託卡馬克裝置,足以達到上億度的高溫,但任何物質在上億度的高溫中都是以等離子體的形態存在的,也就意味著沒有液體或者氣體的形態。

也正是因為它們變成了等離子體,才能被裝置中的磁場束縛,不往外溢散,裝置中的磁場,就起到了熔爐壁的作用。

但這種情況下,化合物自然也很難維持分子狀態,高溫會將其重新變為不規律的單質原子或者原子團,那前邊的化學置換就成白費勁了。

降低溫度的話,氣體以及液體因為分子間排列不緊密,排序混亂,磁距方向無法一致,也就無法被磁場束縛,通俗講就是被消磁。

沒有辦法解決熔爐壁,這東西就沒辦法熔鍊,也就沒辦法與鐵融合成為合金。

林軒思來想去,急得直撓頭皮。

沒辦法從物理層面解決,那就只能從其他角度想主意了,比如化學。

就像碳奈米管,原本紡織上的物理問題,結果因為引導劑,結果最後在實驗室解決了問題。

林軒現在也只能從置換反應的方式切入,想辦法讓它析出時就是一個整體,或者是顆粒更細的粉末。

如果有辦法將它塑形成一個坩堝狀的固體,就可以用它當熔爐壁,裡邊放一些粉末狀的化合物,用鐳射從上方進行加熱,利用粉末空隙造成熱傳導的延遲對其進行初步熔鍊。

如果可以析出更細的粉末,就直接加入鐵水中再試一次。

不求最終的效果能與月背的不明物體一樣,哪怕是打過折的強度林軒就很滿足了。

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