第二种是应用范围最广的蚀刻吹填工艺,透过法术激光或化学手段,做阵法蚀刻,根据蚀刻的精度、规模,使用导灵材料粉末或溶液做吹填,包含机器人装甲、法术手臂都基于该工艺制造。

        第三种就是还处在大设备应用层面的复合材料型工艺,直接通过导灵和灵能绝缘等复数材料做物理嵌合,直接得到半成品,工序最后一道出来时就能直接完成灵能封装工作,它更接近早期修士们手工炼器,缺点是精度,单个符文、铭纹无法弄的太小,否则嵌合时会糊掉。

        材料组组长就立刻诉苦“掌门,他们的要求太高了,第一版就要以50纳米精度整合含预制阵法在内的复合材料,厚度还要压制到02毫米以下,花几年也许能弄出来,但我们认为根本无法上规模。”

        把一块陶瓷和一块钢板拼在一起,就能号称复合材料。

        玉剑山的定义更严格一些,材料具备显著层次,且无法使用物理震动方式完成分离,才能叫复合材料。其中的物理震动,包括用撬棍撬、锤击等手段。足够稳固的结构,赋予复合材料产品更极限的使用寿命。

        50纳米精度在玉剑山不算高,但要看什么东西,也就是材料组口中的规模。一块几十平方厘米的材料,和一块几平方米的材料,加工起来难度天差地别。

        沈文剑听着难处,看向刘工。

        刘工苦笑着点头“是不容易,但是我们总不能指望所有的半成品材料都在空间站里加工吧。”

        的确如此。

        空间站的设备要到明年才能到齐,可就算到齐也根本谈不上产能,无重力真空环境加工本身也是个比较新的领域,那些设备主要还是应用于实验。

        沈文剑喝口茶说“好像是有点难处……其实我这些年也有个想法,要不趁这个机会给大家说说?”

        “咦!?”

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