监控屏上的红点还在闪烁林浩没动。
那0.2毫米的错位像一根刺卡在打印路径的分叉口也卡在他脑子里。
他没去碰急停键手指悬在半空直到指尖发酸才缓缓收回。
苏芸站在他身后半步远的位置音叉还抵在控制台边缘金属的余震顺着台面传到她的掌心微弱但持续。
她没说话只是把音叉轻轻收进工装口袋。
林浩调出第七次试验的完整热成像序列从头开始播放。
画面一帧一帧推进角点温度曲线在某个瞬间出现了一个缓坡平台——不是跳变也不是回落而是像被什么托了一下短暂地稳住了。
他暂停放大再回放。
同样的平台在第三次和第五次试验中也出现了。
三次位置一致时间点接近误差不超过0.3秒。
“这不该存在。
”他说。
苏芸靠过来看了眼屏幕右下角的数据标签:“B-7批次南极艾特肯东缘采样。
” “这批料我们用过三次。
”她指尖在屏幕上滑动调出原料日志“第三次是上次失败前的备用槽第五次是你坚持要再试一次时换上的第七次……就是刚才。
” 林浩没接话把三段热流曲线并列拉出。
平台期的持续时间分别是1.2秒、1.1秒、1.3秒。
几乎恒定。
他切换到成分分析模块B-7月壤的钙铝比高出均值18%镁含量偏低钛氧化物分布更均匀。
这些数据之前没人注意——因为它们不在标准偏差警戒区内。
“不是设备问题。
”他说“是材料在响应。
” 苏芸盯着那条缓坡曲线忽然想起什么。
她打开个人终端翻出自己在博士期间整理的青铜器包浆形成记录。
商周时期的高锡青铜表面常出现一种由钙铝硅酸盐构成的稳定层学界称之为“时间釉”。
那种釉层的生成条件恰好需要高钙环境与缓慢的离子迁移。
“它在自我修复?”她问。
“不。
”林浩摇头“是它本来就更稳。
” 他把B-7的数据拖进结构模型重新跑模拟。
裂隙出现时间推迟了2.1秒热应力峰值下降13%。
不算彻底解决但足以让系统不至于在第三层就报警。
他盯着结果看了很久然后把七次试验的所有原料批次信息全部导入按钙铝比排序。
相关性出来了。
高钙月壤的试验角点温升更平缓平台期更长晶格畸变更少。
不是全部但趋势明显。
他截图标注存入共享库标题只写了一行字:**成分差异可能影响热响应稳定性**。
唐薇是在两小时后看到这条日志的。
她正戴着次声波翻译耳机蹲在培养舱前。
舱内是浅层生物形态沉积层样本从月海边缘钻取表面覆盖着一层灰白色菌膜。
过去几天她一直试图用常规营养液激活这些微生物但反应微弱。
直到刚才她无意中把耳机贴在舱壁上听到了一段奇怪的脉冲群——频率432Hz节奏和鲁班机组打印时的振动波形惊人相似。
她反向输入这个频率培养舱内的丝状菌突然活跃起来。
胞外聚合物分泌量在三分钟内提升了300%菌丝网络迅速扩张包裹住周围的月壤颗粒。
她立刻启动热冲击测试模拟月昼升温过程。
对照组的颗粒在90℃时出现微裂而被菌膜包裹的颗粒直到120℃才出现裂隙且数量减少42%。
她摘下耳机手有点抖。
这不是单纯的耐热。
那些聚合物像一层柔性骨架把颗粒牢牢锁住抑制了热膨胀的位移。
她调出菌种分析报告发现这种丝状菌的基因序列中有一段与地球深海热液口古菌高度同源——它们本就适应极端温度变化。
她把数据打包发给林浩附言只有一句:**它们在听而且会回应**。
林浩收到消息时正盯着B-7月壤的矿物结构图。
他把唐薇的数据调出来和钙铝比曲线并列投影。
高钙环境恰好促进聚合物生成;而聚合物越多颗粒间的热应力传递就越均匀。
两条线的趋势几乎重合。
“不是材料自己稳。
”他低声说“是它给了生命一个机会然后生命把它变得更稳。
” 苏芸站在他旁边听完数据对比忽然开口:“古代青铜器埋在地下几千年表面形成的包浆是不是也是这样来的?矿物提供基底微生物参与反应最后生成一层稳定保护层。
” 林浩没说话但眼神变了。
他重新建模把月壤成分、微生物活性、热传导效率三者纳入同一个框架。
不再是单纯的物理模型也不是生物培养方案而是一个动态系统——特定矿物成分引导微生物定殖微生物分泌物反过来稳定矿物结构形成正向循环。
“我们一直在想怎么控制材料。
”他说“可也许材料早就有了自己的控制方式。
” 苏芸看着投影上的三重曲线忽然笑了下:“所以纹路不是问题成分也不是答案。
真正起作用的是它们之间的配合。
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