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(說在前面的話:1、本猜想內容為原創,如有雷同,純屬巧合;2、僅僅只是猜想,如按此操作,后果自負。)' [3 n/ w+ }1 h' |. J/ G3 `9 k" y4 Z
3 H3 [& n7 V8 y: E6 n" G 機器人普及后的猜想十一:工程材料的未來2 }6 y* ^* E/ Q; O
眾所周知,現在廣泛使用的六大類材料中,有五類是通過冶煉工藝生產出來的。4 _- M" [) _$ [% L
冶煉工藝獲得材料的缺點,不單單是得率低,而且存在著涉及到的各種類資源消耗高、成品后的材料成分含量精準度不夠,后續加工工藝復雜,環境污染大等缺點。
/ q; p5 _+ V+ R2 k: l 另一方面,隨著3D打印技術向眾多領域的深化,對打印材料的有效解決也會越來越迫切。% a' G* a/ C% y9 o' K1 U
不難想象,其實現階段已經有很多的公司、科研組織,在新材料研究和應用方面,都正在化巨資想盡辦法地尋找解決方案之中。
, N* K1 x2 Q- B 然而,由于涉及到的技術奧妙實在太多,靠人類自身的能力的結果始終還是難以尋找到突破口。
& {5 x4 A* g/ Q, B7 M+ w 我想,真正要在材料應用上有重大突破,只能是“粉沫冶金”這條路。6 I6 J/ I- n/ B4 [: h
但是,由于鈦基結合劑強度低,適用面還只限于鈦、鈷、鎢這幾個親和性強的地方,而不能全面推廣使用。使人類在替代方式這個問題變得一籌莫展。
8 C& q, n( b* A& |+ k$ o 機器人普及后,機器科學家隊伍會象雨后春筍一樣地大面積產生,并且在智力上越來越勝超人類。
1 l& r2 {% {# s6 U* E$ y8 K 那時,它們中的一個叫“SG005”課題組,只化上幾年的功夫就實現了工程材料領域的重大突破。
# G6 F' N+ P0 o0 s1 t5 u8 x 它們的具體方法是,采用從活性碳和鐵礦石這二大類地球含量最大的工程材料的原料中,開發利用出了一種強度如同鉆石、金剛石,韌性遠強于鈦質結合劑--“Fe-C”全系列新型萬能結合劑。; u: j8 v+ G. ^5 @3 i
當你需要某一零件時,只要把需要的力學性能指標,相關尺寸精度,以及外觀要求,點擊進去,機器人助理就會在幾分鐘的時間內,如同那種“捏橡皮泥”似地把產品完成模壓成型,交到你的手中。
3 k/ j6 {5 ?( ~) Z$ i 到那時,工廠采購回來的材料就是各種門類的礦粉和這種“Fe-C”的結合劑。 w5 }, P" x# C" P3 S: w! M/ m' O
踏破鐵鞋無覓處得來全不費工夫。充分相信未來材料突破不是夢!# I a& y$ R* J, S+ B$ F3 r9 S- O
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