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量越大,宏观分布越符合概率规律,这是众所周知的。而量变小了之后,偶然
误差就会凸显。
而顾辙对现在所要用到的收集掩
的要求,却额外加了两
:
正常的熔
环节,对于接收成品的
筒、凝结网帘,要求是很低的,只要
筒或网帘的材料不会粘住要生产的
熔布料,而且内
足够通
冷却
、让
熔材料一
到冷却筒表面就瞬间冷凝,就行了。
同理,收集亲
的pva
层的掩
,则要反其
而行之,足够亲
疏油,用
表面特
把“堆叠不平”的pva尽量拉平。
就好比光
双
实验和光栅实验时,你没法从量
层面确定每一个光量
最后通过双
到哪儿,但只要光
够多,最后肯定会形成
涉条纹。
所以顾辙最后还得考虑掩
如何回收的问题,最好的办法思路当然是“掩
本
的熔
,最好比plga和pva还低得多。
另一个关键的必要条件,是对
丝飘动轨迹的
确控制。因为丝越细,被
来的时候就容易
飘。
反正其中关键要
就是:顾辙要想办法
能让plga和pva材质层都足够薄的熔
层,而且要降低反复堆叠熔
的成本,解决其中很多工艺问题。
而这个问题,
下如果没有顾辙亲自
手,其他同行几乎也是不可能解决的。
通熔
布,这
新材料占用的熔
机工时会多数十倍,还有其他
复杂工艺。
把材料
薄,不是外行人想想那么容易的,这里面有很多难
。
他需要确保收集疏
的plga
层的掩
,本
足够亲油疏
,一旦
熔plga
过来的时候,能够用油
附力把原本“堆叠不平”的plga尽量拉平、摊平。
类似于两边都是千层酥
、中间是
油主芯的拿破仑
糕——总之技术细节很复杂,也难以
确描述让外行人听懂。
顾辙对此却是早有准备。他为此把手下搞化学沉积法的金灿也带来了,还有好几个研究生,在顾辙的方向指
下,开始搞专门用于分别收集plga或者pva轻薄
层的掩
材料。谷軡 [page]
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类似于
千层酥的时候,一开始为了防止面饼层粘在一起,需要一层层抹酥油。
而且,因为单一熔
层太薄,材料结构
度太低,在堆叠起来之前,这些单层材料是没法直接
筒搜集起来的,得跟着掩
一起卷起来。
就算
气
很
劲,也无法很
确地控制
丝的走向,这涉及到极为复杂的空气动力学和
动力学,而且
气
也不能无限加
,否则
丝就被
断了。
比如目前的
嘴系统,就算把
丝
得再细,也无法直接确保
来的布层够薄——丝细只是布薄的必要条件,而非充要条件。
最后要实现的效果,就是内层往里
、往夹芯层里送。外层往外排
,从夹芯层里
。
这样一来,靠着搜集
的特定材质,可以
一步把微厚熔
的厚度误差,额外再拉平一个数量级。
当要
0.1毫米厚的布层时,
丝小范围
飘也没什么关系,因为宏观上来说,只要量够大,这些随机误差是可以相互抵消的——
这样多层plga和pva和掩
都叠到一起之后,可以稍稍加
、就在plga和pva不再次
化的情况下,单独把掩
化了,
来回收掉,只留下plga和pva层叠的复合布”。
当然了,这
布料最后在宏观层面的表现,也不必是完全由plga或者pva构成的,可以只是内外表面由这两
材料
叠数次构成,而中间提供结构
度的主料,可以是其他有机化纤面料,只要没有明显的疏
或者亲
倾向就行。
所以一旦单层厚度降低到微米级,你随便
就会
现有的地方厚。有的地方薄、有的地方甚至完全没有覆盖到的情况,质量控制也就无从谈起。