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四千五百一十九章 新型柔性复合电极材料技术

四千五百一十九章 新型柔性复合电极材料技术 (第2/3页)

解决了生物融合模块的核心难题后,团队又投入到新材料在作战装备上的拓展应用研发中。6.0版本系统计划将新型柔性材料应用于无人作战单元的外壳和通信天线,提升装备的抗干扰能力、机动性和隐蔽性。但在测试中发现,柔性材料的机械强度不足,无法承受无人作战单元高速飞行时的气流冲击和敌方火力打击。

“我们需要对材料进行强化处理,在保持柔性和导电性能的同时,提升其机械强度。”张工提出了“多层复合强化”方案,“在柔性材料中间加入碳纤维编织层,通过特殊工艺压制融合,让材料既具备柔性适配性,又拥有足够的抗冲击能力。”团队立刻开展实验,经过多次工艺优化,强化后的柔性材料机械强度提升了60%,可承受高速气流冲击和轻型武器打击,完全满足作战需求。

此时,民用市场的军民融合应用也迎来了新机遇。国内某医疗设备企业主动联系浩宇工业,希望将新型柔性复合电极材料应用于无创神经康复设备,帮助肢体障碍患者通过神经信号操控康复器械。这一合作不仅能拓展新材料的民用场景,还能为6.0版本系统的生物融合模块积累更多人体神经信号数据。

陈铭带领团队与医疗企业展开深度合作,针对康复设备的需求,优化了生物传感器的设计,使其更适合长期佩戴和居家使用。在临床试验中,搭载新型传感器的康复设备表现出色,能够精准捕捉患者的神经指令,帮助患者实现肢体的辅助运动,有效提升了康复效果。这一合作的成功,不仅验证了新材料和生物融合技术的民用价值,也为浩宇工业带来了稳定的研发资金支持。

然而,研发之路从未一帆风顺。在6.0版本系统的集成测试中,团队发现生物融合模块与AI大模型的协同存在延迟问题。当士兵通过神经信号下达指令时,AI大模型需要经过复杂的信号解析和决策处理,导致无人作战单元的响

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