王恪站起来,在办公室里踱步。
这个想法太冒险了。万一失败,浪费一炉原料事小,暴露灵泉的存在事大。而且,该怎么向团队解释?突然往钢水里加一种不明液体,这不符合任何冶金规范。
他需要更谨慎。
首先,要验证灵泉对金属熔体是否有影响。不能直接在试验炉里试,得先做个小实验。
王恪从系统空间取出一个小瓷瓶,装了大约十毫升灵泉水。又找出一小截废旧铁丝和一个小坩堝。
办公室里有个用来烧水的小煤炉。他点燃炉子,把坩堝放上去,铁丝放进去。
铁丝很快熔化成一小滩铁水,表面浮著氧化渣。
王恪用镊子夹起瓷瓶,小心翼翼地向铁水中滴入一滴灵泉水。
“嗤——”
轻微的声响中,铁水表面泛起一层极淡的蓝光,转瞬即逝。更明显的变化是,那些氧化渣仿佛被某种力量推开,向坩堝边缘聚集,铁水本体则变得格外清澈,流动性肉眼可见地增强。
有效!
王恪心臟猛跳。他等铁水稍微冷却,倒出来观察。凝固后的铁锭表面光洁,没有常见的气孔和夹杂物。
这还只是纯铁。如果是复杂的合金钢,效果会不会更明显?
但新的问题来了:灵泉的用量多少合適?加入的时机?会不会对合金元素的分布產生未知影响?
王恪决定,今晚就在空间里做系统性测试。
深夜十一点,东跨院。
王恪確认安全后,进入系统空间。这里的时间流速可以调节,虽然不能完全静止,但比外界慢得多,適合做需要反覆尝试的实验。
他在空间里复製了一套简单的熔炼装置——当然,是意识投影,並非实体,但模擬效果与真实无异。
实验开始了。
第一组:不同剂量的灵泉水对纯铁熔体流动性的影响。
第二组:灵泉水加入时机的影响(冶炼初期、中期、浇铸前)。
第三组:灵泉水对不同合金元素分布的影响(单独添加钒、锰、鉬的情况)。
第四组:灵泉水对钢水脱气、脱硫效果的影响。
一组组数据在意识中生成、记录、分析。
两个小时后,王恪得出了初步结论:
灵泉水確实能显著改善钢水流动性,最佳添加量为钢水总质量的0。01%-0。02%(即一吨钢水加100-200毫升)。
最佳加入时机是出钢前3-5分钟,此时钢水已完成精炼,温度合適。
灵泉水能促进合金元素均匀分布,尤其对钒、鈮这类容易偏析的元素效果明显。
对脱气、脱硫有辅助作用,但不能完全替代传统工艺。
更重要的是,王恪发现,灵泉水的作用机理並非简单的“助熔”。它更像是一种“调和剂”,能平復钢水內部的能量波动,让原子排列更趋有序。用这个时代的语言描述,就是“改善钢水的冶金状態”。
有了这些数据,王恪开始设计明天的试验方案。
他不能直接告诉团队加灵泉水,得找一个合理的“包装”。
“特殊处理剂”——他想到了这个词。可以说这是他在国外学习时接触到的一种新型冶金添加剂,原理类似稀土元素对钢水的净化作用,但成本更低、效果更好。
至於“处理剂”本身,他可以用灵泉水混合一些常见化工原料(比如硅钙粉、铝粉)来配製,这样既掩盖了灵泉的特殊性,又有了合理的物质载体。
配方比例要仔细计算,確保主效果来自灵泉,但化验时又能检测到那些添加剂的成分。
又是一小时的推演。
凌晨三点,方案终於成型。
1月29日上午八点,实验室。