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就这样,三位教授喜滋滋的留了下来,甚至还直接通过曙光厂的电话联系到学校,直接通知了他们的研究生也一起过来。
  听到这个消息,林默那叫一个高兴。
  并且放出话研究生就要来,按照一个月补贴50元。
  这年头的研究生非常金贵,而且还是清华大学的研究生。
  就更珍贵了。
  此时,办公室里,林默正在设计新产品。
  面前铺着一张四开的绘图纸,纸角被一只搪瓷杯压着,图纸的左边是机械结构图,画着一根细长的圆柱体。
  前段微微收窄,尾部有四片折叠尾翼展开的示意图,旁边用规整的仿宋体标注着尺寸和材质要求。
  图纸的右边则是满满的化学分子式和反应路径,旁边还有反复涂改的痕迹。
  林默靠在椅背里,把图纸拿起来端端正正地摆在眼前,从头到尾又过了一遍。
  机械结构的部分很简单,全长一米二,弹体直径一百二十毫米,比一次性消防火箭弹长了将近一倍,战斗部舱段占了整枚弹体长度的三分之二。
  壳体材质要求用高强度无缝钢管,壁厚四毫米,内部有一条贯穿全弹的中心管,用于装填起爆序列和传爆药柱。
  尾部的四片折叠尾翼在发射时展开,确保飞行姿态的稳定性和末端精度的保持。
  发射装置直接沿用现有的单管发射架,接口完全通用,无需额外开发新的平台。
  真正的核心在图纸的右侧。
  主体燃料选用高纯度铝粉,粒度控制在5微米以下,占比百分之四十,镁粉作为辅助燃料,占比百分之十五,作用是提高反应起始温度和燃烧速率。
  硼粉占比百分之十,燃烧时能释放极高的热量并且产生氟化物中间体。
  氧化剂部分采用六硝基六氮杂异伍兹烷,占比百分之二十五,粘结剂和钝感剂各占百分之五,确保装药在运输和发射过程中的安全性和力学强度。
  “折腾了好几天,可算是搞定了。”
  好一会儿,林默搁下笔,把图纸往桌面的正中央又推了推,轻轻呼出一口气,脸上露出笑容。
  新产品配方的核心逻辑在于自带氧化剂。
  不需要外界空气参与反应,所有燃烧和爆炸所需的氧都由装药内部提供。
  一旦弹体在目标区域起爆,装药中的金属粉末会与氧化剂发生极其迅速的高温反应,瞬间形成高温高压的气溶胶云团。
  在扩散的同时会急剧消耗周围封闭空间内的氧
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