陈宇解释道。
“它通过将惰性气体,如氩气,电离成等离子体,来轰击物体表面,这个过程可以在常温下完成纳米级剥离,而不会对基材造成任何损伤。”
“对于那些霉菌来说,这就是一场降维打击,它们的细胞壁会被瞬间击穿,化为乌有。”
随着机器的启动,舱内亮起了淡紫色辉光。
几分钟后,当磁带被再次取出时,苏哲通过显微镜的屏幕看到,那些菌丝,真的就那样凭空消失了!
磁带的表面变得干净。
只剩下那些依旧触目惊心的物理损伤。
第二步:分离与展平。
这是最关键也是最危险的一步。
如何将那些死死粘在一起的磁带无损地分离开?
传统的做法是“烘烤”,通过加热让粘合剂暂时软化,但这种方法,温度极难控制,稍有不慎,就会对磁带造成永久损伤。
陈宇显然不屑于用这么“粗暴”的方法。
他将磁带浸入了一个盛满了透明液体的恒温槽中。
“这是什么?”
苏哲好奇地问。
“一种我临时调配的复合酶溶液。”
陈宇的语气平淡。
“里面包含了聚氨酯酶,和一种可以暂时抑制三氧化二铁磁性的螯合剂。”
“简单来说,这杯液体只会吃掉那些失效的胶水,而不会对磁粉和PET基带产生任何影响。”
“而且,可以防止磁粉在分离过程中相互吸引、团聚,造成二次损伤。”
苏哲已经彻底麻木了。
复合酶?特异性分解?螯合剂?
他感觉自己不是在参观磁带修复,而是在旁听一堂生物化学课。
他甚至开始怀疑,陈宇到底是不是人类?
在酶溶液里浸泡了大约半个小时后,奇迹发生了。