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“好,现在,放进超声波水浴中脱泡十分钟。”
听到“超声脱泡”
几个字,刘副教授眉毛一挑,这小子还真懂点细节?
十分钟,齐物拿起移液枪。
他放弃了常规的洗液方式,而是大拇指直接按到底,吸入液体后,再缓缓打出一部分。
“反向吸液法……”
“处理高粘度、易起泡的墨水,的確使用反向吸液最合適。”
在十几道目光的注视下,齐物精准地將墨水滴到了底板中央。
悬空滴注,液滴圆润饱满,没有任何拉丝,没有混入一丝空气。
隨后,他在控制面板上飞快地敲击参数:
【选用40mm锥板夹具,测量间隙设定为0μm。
】
【预剪切:10s^-1持续30秒,消除装样带来的热歷史和应力歷史。
】
【稳態剪切扫描:剪切速率从0.01对数递增至1000s^-1。
】
“滴!”
流变仪完美运行。
夹具平稳下降,电机发出极其微弱的蜂鸣声。
屏幕上,实时跳出了一条无比丝滑的非牛顿流体剪切稀化曲线。
刘副教授彻底傻眼。
这进样的稳健度,参数设置的严谨程度,还知道用预剪切消除热歷史……
这tm根本不像本科生,倒像是安东帕原厂派来的工程师。
“实验圣体。”
刘副教授默默点讚,而后拿著离心管离开了实验室。
齐物拿到流变数据后,没有片刻停歇,直接转向下一步。
他將生宣、熟宣进行冷冻断裂,喷金处理后送入扫描电镜(sem),清晰地提取出宣纸內部的3d纤维孔隙网络。
最后,在恆温恆湿环境下(温度25c,湿度50%),搭建了高精度微量滴注台。
10000fps的高速摄像机对准了纸面。
5μl的墨汁滴下,镜头忠实地记录了液滴接触纸面、三相接触线的钉扎效应,以及內部碳颗粒隨著马兰戈尼对流翻滚沉积的全过程。
三个小时后,几百组详尽的物理数据被齐物打包,带著彭强直奔晶体实验室的超算工作站。
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