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“10兆瓦——”
这时,样本突然开始发出微弱的紫色光芒。
测试仪器上的读数疯狂跳动:发射器输出10兆瓦,但样本吸收率达到99.7%,只有0.3%的能量以热能形式散失。
“不可思议。”
托尼盯著数据,“它能吸收几乎所有形式的能量——电磁波、热能、动能。
而且没有明显的饱和点。”
第二项测试是结构强度。
他们用实验室里最强大的液压机尝试压缩样本,但即使在最大压力下,振金也只是轻微变形,压力解除后立刻恢復原状。
“形状记忆效应?”
江屹记录著,“不,更像是……它能將施加的压力转化为內部能量储存起来,然后在压力消失时释放,恢復原状。”
第三项测试最困难:可塑性。
他们尝试加热、冷却、用雷射切割、用化学溶剂处理……振金几乎对所有方法都免疫。
只有在特定的高频振动下,它才会暂时变得柔软可塑。
“频率是关键。”
托尼分析著数据,“每个振金样本都有其独特的『共振频率。
在这个频率下,它的分子结构会暂时鬆散,可以重塑。
一旦频率改变,就会立刻固化。”
江屹看著测试结果,脑海中突然闪过电影里瓦坎达的振金科技,想起了黑豹的战衣、美国队长的盾牌、还有……托尼未来的纳米战甲。
“托尼,”
他缓缓说,“如果……如果振金的这些特性,可以用在战甲上呢?”
“什么意思?”
“想像一下。”
江屹开始在白板上画图,“战甲不再是一套厚重的金属外壳,而是由数百万个振金微型单元组成。
平时它们紧密连接,提供防护。
需要变形时,通过调整局部共振频率,让特定区域的单元暂时『软化,重新排列成新形態。”
托尼的眼睛瞪大了:“自我修復、变形、极端防护……所有问题都解决了。
但有一个问题——我们没有那么多振金。
一百克只够做指甲盖大小的装甲。”
“所以我们不需要全部用振金。”
江屹继续推理,“也许……用振金做涂层?或者做关键节点的增强?就像钢筋混凝土里的钢筋——主体用普通材料,关键部位用振金强化。”
托尼开始快速计算:“如果振金只占总质量的5%,那么一百克可以强化两公斤的材料。
两公斤……勉强够做一套轻型战甲的核心部件。
但战甲的其他部分呢?如果要减重、要提升机动性……”
他突然停下来,盯著墙上掛著的马克2设计图。
马克2已经很先进了,但它依然是传统的“盔甲”
思路——一层层金属板叠加,通过关节连接。
重、硬、强,但也笨重、不灵活。
“也许问题不在材料,”
托尼喃喃自语,“而在设计思路。”
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