今年1月,中国科学院力学研究所(以下简称力学所)微重力实验室里气氛紧张,就在几天前,他们自主研发的金属增材制造载荷,在力鸿一号探空火箭创造的数分钟微重力环境中,完成了一次关键测试;月末,实验室对外公布“中国完成首次太空金属3D打印”。三个月后,在力箭二号搭载的轻舟试验飞船上,成功实现了600公里高空的太空金属3D打印技术演示验证。
作为实验室党支部书记、副主任的姜恒,切身体会了这一过程中的焦灼、兴奋与兴奋后的冷静:“看到数据那一刻特别兴奋,但马上就开始想下一步怎么改进。做科研就是这样,兴奋一会儿就够了,后面还有好多事要做。”
过去二十多年里,姜恒团队做了很多事。他们的研究内容从深海声学超材料研制,拓展到如今的太空金属增材制造,但他们不认为这是“跨界”,从力学角度两个方向有相似之处,自己的工作是“摸边”——摸索极限的边界。
团队合影。力学所供图
从“深海”拓展到“深空”
姜恒的科研起点,在深海。
他在哈尔滨工程大学完成了本科和硕士学习,这是一所以水声工程、船舶与海洋工程领域见长的高校。2007年,正在哈尔滨工程大学读博士的姜恒,以联合培养博士生的身份进入力学所学习,后又开展博士后研究。
与导师商量后,姜恒决定将他积累的水下材料专长与力学结合起来,研究“声学超材料”。所谓“超材料”,是通过精密的结构设计,在不改变材料属性的同时,实现常规材料不具备的物理功能。水下声学超材料的应用场景大多在深海,那里有着极端压力,普通的声学材料结构根本扛不住这样的压力。因此,姜恒必须在材料设计中,兼顾材料的声学性能与力学性能。
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