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耐高温极限、能量导率、抗冲击韧性全面超越我们已知的所有现实世界材料!
我建议,立刻启动大规模量产,优先装备我们的近轨道防御平台!
军方林铸没有说话,而是直接将他带来的一个复杂分子动力学模拟模型叠加在霸钢的数据上。
模型中,合金的微观结构被无限放大,可以看到一种极其复杂且不稳定的晶格拓扑在能量流冲击下艰难地维持着平衡。
性能数据确实令人印象深刻,霸钢总工。
林铸的声音冷静得像冰,但我的初步模拟显示,其卓越性能的核心,依赖于这种拓扑缺陷有序相。
它在《战神》的物理规则下可以稳定存在。
但在我们的现实宇宙中,这种结构在常温常压下,其半衰期可能以皮秒计算。
想要制备并稳定它,我们可能需要创造并维持一个接近绝对零度的超导环境,并施加堪比地核深处的静压力。
这远非我们当前大规模工业生产所能企及,其能耗和成本将是天文数字。
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沧澜试图寻找出路:如果我们利用装置的约束场呢?在游戏内,我们可以模拟出那种极端环境来批量生产。
孙聚燧摇了摇头:沧澜博士,在游戏里模拟可行,但这意味着我们要在现实中真正建造出能产生并长期维持同等极端环境的工业级装置。
恕我直言,其工程难度、材料要求和控制精度,可能比我们正在攻关的小型化聚变堆本身还要高出一个数量级。
这无异于用一个奇迹去证明另一个奇迹。
会议室陷入短暂沉默。
虚拟的星光透过窗户,照在几人凝重的脸上。
最终,林铸打破了沉默:我认为,我们或许需要调整思路。
不要执着于完全复制,而是进行技术萃取。
我们需要组建一个联合小组,深入分析:第一,是哪种物理效应或哪种材料组合,在中起到了最关键的作用?第二,能否在现实世界中,找到性能稍逊但原理类似、且易于实现的替代材料或工艺?第三,的设计思路,能否给我们现有的材料研发体系带来颠覆性的启发?霸钢皱紧眉头,虽然有些不甘,但他明白这是更务实的方向。
他重重一拍控制台:好!
就按王博士说的办!
老子倒要看看,这玩意儿到底藏着什么秘密!
沧澜,调集你的人,配合ta小组,给我把它里里外外扒个干净!
石磐,优先保障这个联合小组的所有算力和资源需求!
就这样,在争论、碰撞与妥协中,项目度过了最初的磨合期。
冰冷的秩序铁流与华盟炽热的创造力相互碰撞、摩擦、最终开始缓慢而坚定地融合。
虚拟世界的奇迹,开始被置于现实科学的显微镜下,接受最严格的审视与萃取。
一条充满挑战、却通往无限可能的、将虚拟神力转化为现实国力的艰难道路,在无数人的智慧与汗水下,正式铺开。
:()星渊中的月辉
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