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“克罗诺斯集团”掀起的专利风暴并未如预想般轻易平息。那张庞大的专利网如同无形的荆棘丛,试图缠绕住“星尘”与“晶界织构”技术向外延伸的每一根触角。京城涉外律所的会议室灯火彻夜长明,空气里弥漫着浓咖啡的苦涩与纸张翻飞的焦灼气息。

首席律师张维双眼布满血丝,指着投影幕布上被拆解得支离破碎的“克罗诺斯”核心专利文本:“好消息是,我们找到了突破口!看这里——他们关于‘梯度功能层间特定过渡相形态’的核心权利要求(claim 1),描述存在重大模糊性!其限定词‘显着提高界面结合强度及抗热震性能’过于笼统,缺乏量化标准!而且,”他调出几份泛黄的文献,“我们检索到三篇八十年代末的苏联解密研究报告和一篇美国NASA早期的技术备忘录,里面都提到了类似的梯度设计概念,甚至实验数据表明其‘提高效果有限’!这足以对其专利的新颖性和创造性发起强力挑战!”

沈清秋立刻接话,清冷的嗓音带着不容置疑的锐利:“张律师,我们‘星尘’甲在dF-ZF弹头实测中,界面结合强度比他们专利描述的上限值高出37%,热震循环寿命更是其宣称最佳值的2.3倍!最关键的是,我们通过‘晶界织构诱导’和‘原位反应生成’技术,在层间形成了独特的‘纳米互锁针状相’,这是他们专利里完全没有描述、也无法通过其模糊权利要求涵盖的微观结构特征!这是本质区别!”

她示意助手播放高分辨透射电镜图像和模拟动画,那在原子尺度上精妙互锁的结构,如同大自然的鬼斧神工。“这就是我们的‘破壁锥’!证据链已经完整:他们专利描述模糊且可能被在先技术覆盖;我们的技术实现路径独特、效果远超其描述范畴;我们拥有其无法涵盖的核心创新点(纳米互锁相)!”

“好!”张维精神大振,“沈博士,请尽快组织最详实的技术分析报告和对比数据!我们立刻以此为核心,在欧洲专利局和美国专利商标局,对‘克罗诺斯’的这项核心专利发起正式无效宣告请求!同时,对我们被警告的企业,发出强有力的法律意见书和抗辩依据!”

陈默看着屏幕上那精妙的“纳米互锁针状相”图像,沉声道:“这只是撕开了一道口子。张律师,同步启动我们自身核心专利的全球布局申请!重点保护‘纳米互锁相形成工艺’、‘动态磁控晶界织构方法’、‘特定工况下的odS合金辐照肿胀抑制配方’这些独门绝技!用我们的‘专利之矛’,筑起新的‘技术之墙’!这场仗,要打到他们承认我们的‘院子’是独立存在为止!”

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材料研究所,超高温材料实验室。

气氛却与律所的激昂截然不同,凝重得如同化不开的铅云。沈清秋站在一台改造过的超高温气氛烧结炉前,眉头紧锁。炉门刚刚开启,里面取出的几片用于“晶界净化”新项目的下一代镍基单晶高温合金试验片,表面却布满了细密的、如同蛛网般的微裂纹。

“第三炉了…”负责该项目的青年研究员声音沮丧,“纯度已经提升到5N(99.999%),定向凝固参数也优化到极致,可一旦尝试引入‘晶界净化’的活性元素并突破1700c烧结,晶界区域就会析出脆性相,导致开裂!沈老师,我们是不是走错方向了?”

沈清秋拿起一片开裂的试片,在强光下仔细观察断口。那脆性相的析出形态,让她联想到前世曾困扰业界多年的“晶界偏聚脆化”难题。“不是方向错了,是‘火候’和‘杂质’的控制还不够。”她声音冷静,“活性元素的添加量、引入时机、以及基体金属中残留的极其微量的硫、氧等杂质,在超高温度下会相互作用,形成致命的‘脆性种子’。我们的原材料纯度、炉内气氛控制精度、以及温度场的均匀性…离真正‘纯净’的极限,还差得远。”

她看向旁边沉默不语的陈默:“实验室级别的5N纯度,在1700c以上的极端非平衡状态下,杂质的影响会被放大百倍。工业界能稳定提供的超高纯镍基母合金,杂质控制水平顶多到4N5(99.995%)。而且,我们这台改造炉的气氛控制精度,只能达到10ppm级氧含量,理想状态需要<1ppm。”

陈默看着那失败的试片,深知沈清秋所言非虚。这不是靠一个灵感就能解决的,而是需要整个超高纯材料冶炼和超精密热加工工业基础的同步跃升。“晶界净化”是通向下一代航发和航天器的钥匙,但这把钥匙,需要“纯阳之火”来锻造,而国内目前能提供的“炉火”,还不够纯,也不够稳。

“分两步走。”陈默决断道,“第一,立刻联合国内最强的有色金属研究院和真空冶炼厂,成立‘超高纯高温合金母材’联合攻关组。目标:在现有工业基础上,将关键杂质元素(S, o, p等)总量稳定控制到0.001%以下(接近5N5),建立可重复的工业化制备规范。这需要全新的熔炼工艺、更先进的在线纯化技术和检测手段。”

“第二,”他看向沈清秋,“所里和验证中心集中力量,改造或定制一台真正意义上的‘超净高温烧结炉’!气氛控制必须达到亚ppm级,温度场均匀性误差小于±5c!王干事,这个需要总装和科工局协调资源,可能需要部分进口最顶尖的温控和气氛传感模块,卡脖子也要上!”

沈清秋点头:“在设备到位和材料突破之前,我们调整‘晶界净化’方案。暂时放弃一步到位的极限性能,先探索在略低温度(1650c左右)和现有材料纯度下,活性元素的最佳‘安全添加窗口’和‘缓释技术’,目标是先获得比现有单晶合金明显提升、但可稳定制造的过渡产品。饭要一口一口吃。”

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渤海湾,海军某部综合保障基地,灯火通明。

巨大的干船坞内,舷号“18”的核动力航母如同沉睡的钢铁巨兽。在其反应堆舱附近的专用维护平台上,气氛紧张有序。王干事亲自坐镇,沈清秋团队的核心成员、核动力研究院的专家、以及舰队装备部的技术军官围在一起,盯着实时传回的监测数据。

“第37号燃料棒包壳监测点,中子注量率波动信号再次出现,幅度比上次略高,伴随局部温度异常峰达到1.2c。”监测员报告,“已按预案,将该区域功率输出调低5%。”

沈清秋团队的苏博士调出材料微观结构模拟图:“结合上次的数据和这次的情况,模型指向可能性最大的原因:该区域包壳材料的odS合金中,可能存在一个极其微小的‘钇铝氧化物’颗粒团聚区。在高通量中子长期轰击下,该区域发生了轻微的‘辐照诱导偏聚’,导致局部热导率微降和应力集中。”

“能定位吗?能处理吗?”舰队装备部的刘大校急切地问。

“定位困难,包壳是密封的。”核研院的专家摇头,“处理…除非更换燃料棒。但这是反应堆运行初期,代价太大。”

王干事看向苏博士:“模型预测这种波动继续发展的后果?”

“根据当前数据外推,如果不加干预,该点包壳在达到设计寿命中后期时,出现微小破损的风险概率会从万分之一级上升到千分之一级。虽然仍属极低风险范畴,但…不容忽视。”

沈清秋沉思片刻:“更换燃料棒不可行。建议方案:一,持续加密该区域监测,建立更精细的异常信号数据库;二,基于模型和现有数据,反推优化odS合金粉末的分散均匀性工艺和烧结参数,确保后续批次杜绝此类微观团聚;三,研究在不停堆情况下,通过调整堆芯装载方案和局部冷却剂流场,降低该点热负荷的可行性,作为缓解措施。”

“同时,”她补充道,目光锐利,“这次事件也验证了我们原位监测系统的有效性。它捕捉到了工业量产条件下材料在极端环境中最细微的‘呻吟’。这些数据,千金难买,是优化‘深蓝之铠’最宝贵的财富。”

陈默的声音通过加密通讯传来(他正协调超高纯材料攻关):“同意清秋方案。‘深蓝之铠’的考验是马拉松,不是短跑。暴露问题,解决问题,循环迭代,这就是我们走向绝对可靠性的唯一路径。把这次‘波动’,变成我们下一次‘净化’和‘强化’的起点!”

维护平台上,专家们迅速行动起来。灯光映照着他们专注而坚定的脸庞。破开技术壁垒的道路上,每一次微小的异常,都是通往更高殿堂的敲门砖。他们,正是那永不放弃的“破壁者”。

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