能永远不会来。
如果真的那天来了,很可能那个人早已经不在人世了,毕竟他发现这篇论文的时候,这篇论文已经存在很久了。
这个认知像一把钝刀,隔一段时间就会在他意识里划一下。
周开飞把那份论文放回书架底层,走到工作台另一侧,拉开抽屉,取出一个牛皮纸笔记本。
封面已经磨毛了边,边角卷起来,里面密密麻麻写满了字。
这是他这几年记录实验数据的本子,编号三十七,前面还有三十六本已经写满的,锁在保险柜里。
里面的内容绝大部分是失败的记录。
周开飞这一点科学素养还是有的,失败也是有价值的,失败的实验数据,他也进行了完整保留。
Cr12MoV是第一条成功的路径,那条路走出来之后,他一开始以为后面会顺利很多。
有了一条参照线,有了一组可对比的数据,其他材料只要沿着类似的思路去试,总能碰上几条能走通的。
可惜事实不是这样,能出现性能跃迁的材料类型极少。
几年下来,他得出三个算不上严谨的成果。
第一个结论:绝大部分合金钢都不具备性能跃迁的条件。
能稳定复现性能跃迁的,不到千分之一,一些牌号偶尔出现过一次跃迁,但再也无法复现,像是材料自己在某个瞬间“灵光一闪”,然后就再也不肯配合了。
第二个结论:在进入极冷状态之前,材料必须被热处理到一个极窄的性能区间内。
这个区间的宽度,用硬度值来衡量的话,不超过HRC1度。一块材料在进入极冷状态之前,它的硬度必须精确地落在某一个极小的范围内——高了不行,低了也不行。超出这个范围,就算进了极冷状态,也不会发生有效变化。
第三个结论,也是最让他困惑的一个,有些材料在进入极冷状态之前,必须先经过一道“违反热处理原理”的前置处理。
所谓“违反热处理原理”,是指那些在常规教材里会被直接判定为错误操作的做法——比如在淬火过程中故意中断冷却,让材料在某个温度区间停留一段时间,然后再继续冷却;甚至是更莫名其妙的盐浴或者酸化……
这些操作在常规热处理里全是禁忌,每一种都会导致材料内部应力失衡、晶粒粗化、性能下降。正常的工程师看到这些操作,第一反应一定是“这人不懂热处理”。
偏偏对于那些“有可能走通”的材料来说,这些禁忌操作恰恰是开启那扇门的