控制室内气氛凝重,所有人都盯着屏幕。
黄政更是全神贯注,不时低声报出某个需要关注的温度节点或压力阈值,旁边的助手立刻记录并调整。
初期一切顺利,反应似乎沿着预设的路径进行。
然而,当温度升至一个关键阈值时,监控光谱图上,代表目标中间体特征峰的信号,并没有像理论预测那样显着增强,反而变得模糊不清,且出现了一些未曾预料的小杂峰。
(“反应路径出现偏离。”
黄政的声音平静,但眉头已经蹙起,
“有副反应发生,消耗了关键中间体。暂停升温,保持当前温度。
周工,取微量样品,做紧急质谱和核磁分析,我要知道是什么副产物。”)
快速分析结果很快出来。黄政盯着数据,手指在手稿上快速划过,大脑飞速运转。
“是催化剂C的活性在高温下发生了不可控的异构化,诱导了分支反应……理论模型低估了实际反应体系中局部能量涨落的影响。”
他立刻做出判断:
(“调整方案:在下一个温区提前引入抑制剂D,微量即可,重新计算抑制剂D的加入点和剂量。
同时,将第三阶段的恒温时间缩短20%,打破副反应的积累周期。”)
第一次实验,未能得到理想的目标产物,性能测试自然无从谈起。
但黄政没有丝毫气馁或慌乱,反而因为找到了理论与实践的第一个偏差点而眼神发亮。
他迅速召集核心人员,围在白板前,根据实验反馈的数据,开始修正和细化理论模型。
“我们的方向没有错,但魔鬼藏在细节里。”
黄政用笔在白板上画着复杂的能垒图和反应网络:
(“催化剂C的活性位点,在实际的高温高压环境下,可能存在着我们之前忽略的瞬态构型。
抑制剂D的作用,不是简单毒化,而是要与这种瞬态构型竞争性结合,把它‘拉回’正轨……”)
他的讲解深入浅出,将复杂的催化机理用图像和比喻清晰地呈现出来。
周工等专家起初还有所保留,但随着讨论深入,他们发现黄政并非纸上谈兵,他对实际反应动力学和催化剂行为的理解极其深刻,提出的修正方案也直指要害,具有很高的可行性。
“后生可畏啊!” 周工忍不住感叹,“你这个修正思路,让我想起了当年攻克某个耐高温粘结剂时的情景……对,就是这种‘诱导-竞争’机制!我们可以试试!”
第一次实验后的总结会,开了足足四个小时。
没有人离开,没有人喊累,激烈的讨论、反复的推算、偶尔的争论,充满了对真理的渴求。
黄政作为总负责人,既能坚持自己的核心判断,又能虚心听取周工等人基于数十年经验提出的工艺细节建议。
一种基于共同目标和专业尊重的团队氛围,开始悄然形成。
接下来的三天,实验室进入了高速运转、反复试错的循环。
每天只休息四五个小时,累了就在旁边的休息区眯一会儿,醒来继续。
食物由专人送到实验室外的休息区,大家轮流快速解决。
黄政几乎长在了控制台前,眼睛熬得通红,但精神却始终亢奋。
他就像一台不知疲倦的计算机,不断接收实验数据,修正模型,发出新的指令。
第二次小试,目标中间体的产率提升了15%,但纯度不够,微观结构有缺陷。
性能初步测试,只将模拟射程提升了不到30米,远未达标。
第三次小试,调整了前驱体的预处理方式和加料顺序,中间体纯度上来了,但合成出的最终材料,在模拟极端压力测试时,出现了早期疲劳裂纹的迹象。
每一次失败,都伴随着海量的数据分析和更加深入的讨论。
白板上的公式和图谱写了又擦,擦了又写。黄政与专家们的争论有时会非常激烈,但目标始终一致:找到那条真正可行的路径。
直到第七天,第四次小试合成出的材料,在经过一系列严格的物性测试后,于敏工程师拿着报告的手微微有些颤抖,声音带着难以置信的激动:
(“黄总,周工!最新批次的HZ-10改进型,基础力学性能全部达标!
关键的抗压强度和高温蠕变性能……比原版基准提升了百分之四十!模拟射程推算……提升了约150米!”)
150米!虽然距离500米的最终目标还有很大差距,但这是从零到一的实质性突破!
是整个团队方向正确、且有能力解决具体技术难题的明证!
实验室里瞬间爆发出小小的欢呼声,连日来的疲惫似乎一扫而空。
周工用力拍了拍黄政的肩膀,笑得脸上的皱纹都舒展开:
“好小子!真有你的!这路子看来真的能走通!”
黄政也长长舒了一口气,一直紧绷的脸上露出了些许笑容,但眼神依旧冷静:
(“大家辛苦了!但这只是第一步。150米的提升,主要是基础力学性能改善带来的,我们设计的‘能量定向传导’和‘应力自适应消散’两大核心机制,还没有被完全激活。
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