第四百零二章 打虎硬上
    动员会结束,第二天一早,红星所右翼楼后方,集成电路实验车间已是热火朝天。

    机器轰鸣、切割金属…… ,人声鼎沸。

    吕辰的办公室里,贴满了中试线的总平面图、各区域详图、管线综合图、进度甘特图,以及用不同颜色标注的“七虎攻坚作战图”。

    桌上堆着厚厚的设备清单、技术协议、施工日志和问题跟踪表。

    洁净环境系统的攻坚战率先打响。

    南州大学岳伴教授和成电郑老师团队驻扎在现场,与梁先生手下的建筑工程师、红星所的暖通工程师组成了联合指挥部。

    首要难题是高效过滤器的获取与自制。

    航天部门支援的石棉纤维滤纸到了,只有区区五十平方米,对于庞大的送风系统需求来说,杯水车薪。

    汤渺教授的材料团队压力巨大。

    多孔陶瓷过滤器的研制取得了初步进展,他们以氧化铝和硅酸铝为基料,添加造孔剂

    但如何将脆性的陶瓷片做成面积足够大、强度能承受风压、且密封良好的过滤器单元,是巨大的挑战。

    “不能做成平板,强度不够,风阻也大。”吕辰盯着烧结出来的小样片发愁。

    “借鉴折皱式金属过滤器的结构呢?”岳伴教授拿起一张铝箔隔板,“把多孔陶瓷做成薄板,然后像折纸一样折叠起来,用耐高温的陶瓷粘合剂粘接边缘,形成一个陶瓷‘手风琴’。折叠结构既能增加面积,又能增强整体抗弯强度。”

    “陶瓷薄板……我们现在的工艺,厚度低于3毫米就容易碎裂。”汤渺教授沉吟。

    “试试流延成型。”岳伴教授提了一个建议,“把陶瓷粉料、粘结剂、塑化剂、溶剂混合成均匀的浆料,用刮刀在平整的基带上流延成薄层,干燥后形成柔韧的‘生瓷带’。我们可以把生瓷带像处理纸张一样折叠、切割,然后再进行烧结定型。这样或许能得到更薄、更均匀的陶瓷片。”

    这个思路让材料团队眼前一亮。

    立即调整实验方案,开始尝试流延工艺。

    同时,对于无法等待陶瓷过滤器的区域,联合团队决定“土法上马”,采购中效无纺布过滤器作为前置,后面串联多层浸渍了特种胶液的超细玻璃纤维棉,自制“夹心饼干”式过滤器。

    虽然效率达不到高效级别,阻力也大,但至少能大幅降低进入核心区域的尘埃浓度,为关键设备自带的“洁净岛”工作台减轻负担。

    垂直层流工作台的设计和加工同步进行。

    不锈钢板焊接的箱体要求极高的密封性,所有焊缝必须打磨平整、做检漏测试。

    风机选用低噪音的离心风机,但需要重新设计叶轮和蜗壳,以减少自身振动和湍流。

    最关键的均流装置,开始尝试用多层不同目数的不锈钢丝网叠加,后来发现阻力不均,改为在出风口下方安装一种特制的“微孔泡沫铝”阻尼层。

    这是从航天材料渠道搞到的“宝贝”,孔隙均匀,既能有效均流,自身产尘极少。

    梁先生的团队负责整个车间的压力梯度设计和施工。

    他们用彩色的塑料条在墙上标出了不同洁净等级区域的边界,并精心计算和调整各区域的送风量和回风量比例。

    为了维持正压,回风口的面积和位置经过反复模拟和现场烟雾测试。

    车间大门改造成带互锁装置的双门气闸室,人员进入必须按规定路线更衣、风淋。

    超纯水系统,在车间旁一个单独隔出的区域内紧锣密鼓地建设。

    上海医工院的沈工程师成了这里的“大总管”。

    电渗析堆是定制的小型设备,电极板、离子交换膜、隔板的组装和密封要求极高,稍有泄漏,效率就会大打折扣。

    安装调试阶段,经常出现水流不均、脱盐率波动的问题。

    沈工带着工人一遍遍拆装,调整垫片厚度,测试不同流速下的性能。

    离子交换柱的安装更是细致活。

    南开大学提供的核子级树脂,像金沙一样珍贵。

    填充时必须缓慢、均匀,防止产生气泡或分层。

    再生用的电子级酸碱,由上海试剂总厂派专人押运而来,储存和使用都有严格的规程。

    管道焊接是另一个难点。

    不锈钢管的焊接必须采用氩弧焊,内部充氩气保护,防止焊口内壁氧化。

    焊工需要经过专门培训,每个焊口完成后,都要进行内窥镜检查和水压、氦质谱检漏测试。

    沈工拿着检漏仪,像猎犬一样在密密麻麻的管道间巡视,不放过任何一丝可疑的泄漏信号。

    水质监测台搭建起来,国产电阻率仪、简易的颗粒计数装置、细菌培养皿摆放就位。

    虽然简陋,但构成了最基本的水质监控网络。

    特种气体系统,位于车间最外围一个单

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