三天后,苏见远和林微踏上了前往北京的高铁。
国家图书馆古籍修复中心位于地下库房区旁,恒温恒湿的环境与梧桐巷工作室的温暖随意截然不同。走廊静得能听见空气循环系统低沉的嗡鸣,身穿白大褂的工作人员步履轻盈地穿梭于各个实验室之间。
秦遥已在等待。她换上了一身浅蓝色的实验服,长发整齐地绾在脑后,整个人显得更为干练。
“欢迎二位。”她引着两人穿过一道需要双重身份验证的气密门,“我们的低温等离子体实验室在最里面,环境最稳定。”
实验室约三十平米,正中央是一台银灰色、带有透明观察窗的箱式设备,连接着复杂的控制面板和气体管路。四周是各类光谱分析仪和高精度显微镜。
“这就是那台低温等离子体仪。”秦遥介绍道,“原本设计用于处理古代丝绸上的有机污染物。我们和厂商工程师讨论过,理论上可以通过调整气体比例、功率和曝光时间,使其作用于某些合成粘合剂。”
苏见远仔细查看了设备参数。“先看模拟实验结果。”
秦遥点头,示意助手调出数据。屏幕上呈现出一系列对比图像:用类似近代错误粘合剂处理的模拟古籍纸样,经过不同参数等离子体处理后,粘合剂层的显微结构变化。
“我们做了七十二组参数组合,”秦遥用激光笔点着屏幕,“这一组——氩气与氧气比例9:1,功率15瓦,脉冲式照射,每次0.5秒,间隔2秒,总时长不超过3分钟——对粘合剂层的削弱效果最明显,而对纸基纤维的损伤在可接受范围内。但问题是……”
“均匀性。”苏见远一眼看出了症结。
“是的。”秦遥放大图像,“处理区域边缘和中心的效果差异明显。对于平整的模拟样品尚且如此,对那些扭曲、厚度不均、粘合剂渗透程度不明的真实碎片……”
“需要辅助手段。”林微开口道,她一直在仔细观察碎片的高清图像,“能不能设计一种‘缓冲介质’?某种既能传导等离子体效应,又能贴合碎片不规则表面的过渡层?”
苏见远转头看她:“比如?”
“比如……特定浓度的水凝胶?”林微思考着说,“可以定制流变性,使其能够小心地填充在碎片与载体之间,形成均匀的接触界面。等离子体通过水凝胶层时,效应可能会更均匀地传递到粘合剂层。”
秦遥眼睛一亮:“类似医疗上用的导电凝胶?但必须确保成分对古籍完全无害,且处理后能无残留清除。”
“需要材料学专家协助。”苏见远已开始构思实验设计,“可以先从最惰性的聚乙烯醇基水凝胶试起,调整离子浓度和含水量。同时,我们得先对真实碎片进行非接触式分析,确定粘合剂的具体成分——尽管秦主任你们做过初步分析,但我猜,那粘合剂很可能不是单一物质?”
秦遥苦笑:“被您说中了。初步红外光谱显示至少有三种不同的有机聚合物,还有不明添加剂。当年的‘修复者’可能是胡乱混用了多种胶水。”
情况比预想的还要复杂。但挑战性,恰恰激发了苏见远眼中那沉静而锐利的光。
接下来一周,三人团队——加上国图的两名资深修复师和一名材料分析员——进入了紧张的工作状态。
白天,苏见远泡在实验室,与工程师一起调试设备参数,设计水凝胶配比;林微则在修复室,用从明代故纸中提取的纤维自制的模拟纸样,模拟各种损坏状态,制作了一批“模拟碎片”,用于预实验。
晚上,他们回到国图安排的招待所,常常讨论到深夜。
“今天尝试的第三号水凝胶配方,在均匀性测试中表现最好,”苏见远在笔记本上记录,“但清除后仍有微量残留,需要改进。”
林微靠在沙发上,揉着发酸的眼睛:“我这边发现,碎片边缘焦黑部分的纤维结晶化程度很高,几乎失去了柔韧性。即使成功分离,如何固型也是问题。常规的湿裱加固可能不行。”
“也许可以用纳米纤维素喷雾,”苏见远沉吟,“极低浓度,多层喷涂,在纤维表面形成支撑网络而不增加明显厚度。”
“但纳米纤维素可能影响后续的多光谱扫描……”
“所以要控制浓度和粒径,并在模拟样上测试透光性。”
这样的对话几乎每晚都在进行。他们像是两名考古学家,在未知的黑暗地层中,小心翼翼地用理论的细丝编织一张安全网,试图兜住那些即将彻底散佚的历史信息。
第七天傍晚,预实验取得了关键突破。最新配方的水凝胶(第七号)在等离子体均匀性测试中达到了92%的均匀度,且处理后可用特定pH值的缓冲液完全清除,不留残留。纳米纤维素喷雾方案也确定了最佳参数。
“可以开始第一阶段真实碎片处理了。”秦遥在项目会上宣布,语气中有压抑不住的激动,“但我们只选最小、信息价值相对较低的一块碎片作为首次尝试。苏先生,您看选哪片?”
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