强度是深海振刚的4.2倍,韧性提高2.7倍。
能量吸收能力很强,不仅能吸收动能,还能高效吸收多种高频能量辐射,
包括强电磁脉冲和部分粒子束。
最值得注意的是——在超高能环境下,
它对周围空间中极其微弱的暗能量背景波动展现出可测量的共振响应。
何强猛地抬头。暗能量响应?你确定?
肯定。
虽然响应极其微弱,但确实存在,而且具有明确的周期性和方向性。
实验室陷入沉默。
何强思考着这一发现的意义。
暗能量是宇宙中最神秘的存在之一,与之相关的技术可能会改变人类文明轨迹。
而这种材料竟然具备与暗能量交互的潜力。
能否复制它?何强问道。
嫦娥摇头:以现有技术,几乎不可能。
这些超重元素的制造就是一道鸿沟,更不用说控制其超精密的晶格结构了。
何强陷入沉思。
他拥有的火星神金数量有限,不足以支撑大规模应用。
但如果能够解析其核心特性,并将部分特性移植到现有材料上...
我们可以尝试物质融合。
以现有的火星神金为模板和催化剂,与深海振刚和星尘合金进行原子层面的融合。
嫦娥立刻理解了他的想法:目标是创造一种性能介于两者之间的复合材料?
正是。我们不追求完美复制,而是提取其核心特性,创造一种可实际应用的次级材料。
何强立即着手准备融合实验。
物质融合比分解更复杂、风险更高,需要精确控制原子间的相互作用和能量流动。
一旦失控,不仅样品会毁损,实验室也可能遭受破坏。
第一次尝试以失败告终。
融合过程中能量突然失控,引发了微观爆炸。
样品一角被气化,实验舱的防护罩也被高温熔融了一块。
何强没有气馁。
他与嫦娥详细分析了失败原因,调整了能量输入曲线、原子配比和融合路径。
这章没有结束,请点击下一页继续阅读!
第二次尝试,进展更快,但在关键阶段,晶格结构发生崩塌,实验再次失败。
第三次、第四次...一次次失败之后,何强和嫦娥积累了大量数据,对火星神金的理解也更加深入。
第七次尝试开始前,何强做了一个决定。
这次我们换个思路。
不尝试复制它的晶格结构,而是设计一种全新的、受其启发但适应我们现有材料特性的晶格。
嫦娥明白了他的意思:创造而非模仿?
没错。启动核心推演,构建新型晶格模型。
核心推演是系统遗留的另一项功能,能够进行高复杂度的逻辑推演和模型构建。
依托天枢V3的算力,何强构建了一种全新的、受火星神金启发但更适合地球材料的复合晶格结构。
第七次融合实验开始了。
实验室内,能量读数不断攀升。