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第753章 年11月20日 密钥回收(2 / 2)

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1962 年的金属密钥在天平上显示 19.62 克,陈恒将其放入熔炉的瞬间,温度计的指针以每秒 1.9℃的速率攀升至 190℃,这个过程与国际标准 ISO-62-19 的视频教程完全同步。赵工展开 1962 年的国际标准翻译稿,第 37 页对 “高温熔融” 的描述与第 19 道工序的操作手册逐字重合,其中 “持续 19 分钟” 的规定被加粗标注,与当前计时器的读数误差≤10 秒。

“1962 年派了 19 人去参加国际会议,带回的标准抄本现在还锁在第 37 号保险柜。” 赵工指着抄本上的批注,某行 “190℃是不锈钢密钥的最佳销毁温度” 的字迹,与陈恒此刻的操作记录笔迹压力值相同 ——190 克 / 平方毫米。我方技术员小李用光谱仪分析熔融残渣,19 处特征峰的波长分布与国际标准样本的误差≤0.37 纳米,其中第 7 峰的 656 纳米波长,恰好对应密钥金属成分中的铬元素特征,与 1962 年的材质检测报告完全一致。

最严格的核验在第 19 道工序的后半段:降温速率控制在 3.7℃/ 分钟,这个参数在国际标准中被称为 “防恢复阈值”,1965 年的实测数据与 1962 年国际会议发布的参考值误差≤0.01,“1962 年第 19 次模拟实验证明,这个速率能让金属晶格彻底无序化”。当残渣冷却至 19℃时,其磁导率比原始密钥下降 91%,达到国际标准的 “不可恢复级”。

三、心理博弈:程序坚守的责任拉锯

销毁前的评审会上,有人建议简化第 19 道工序:“国内标准 170℃就行,没必要死守 190℃。” 陈恒没说话,只是投影 1962 年的密钥泄露案例,第 19 页记载某国因未达国际熔融温度,37 天后残渣被恢复出 19 组密钥片段,与地拉那系统的某批密钥存在 19% 的重合度。

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