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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。)! Q. q: E8 p/ I K' M+ i" Z
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機器人普及后的猜想十一:工程材料的未來
9 R2 ^7 C5 X8 \7 D1 P 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。7 }# _2 j- Q0 _1 Q3 w( L( U5 H
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。
9 B& V4 N$ A. `. ]1 J$ T 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。
% c' L6 h# r9 G* N1 b 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。! J# B* D9 f! h" _, c1 m" [& P
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。
4 [; O5 c/ T3 |( N* Q: y, I 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。* M; k3 |9 q" C! m; K: C. B9 I
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。$ a. r# W- Z0 i4 g; I- b& G
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。
$ {' s" _- u6 W7 Y1 i! g 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。
D9 i$ n& f0 E& r 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。
- b; o: ^2 q5 {$ p/ N6 n, g* ~3 v2 R 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。
/ C8 |; g: F8 W 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。6 @1 [" ~4 f* K: |, `8 Y
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!2 V! W- e/ O2 z9 \* _$ N! U& j
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