用于打怪兽,它最大的缺点就是没有办法释放强度达到分解一切分子的伽马波,但除此之外,单纯物理打击威力与裂变核弹相比,并不差什🐲么,而且环保。
为了能让新武器尽快登上舞🆊台,章鱼还在两份材🈤料资料的后面🁱🉣,加了一段金属氢发展概述。
一套技术就生产了几十亿吨的金属氢,无疑有着🈤看似广阔的前景,至少📵🟌对于有氧大气内是这样的。
氢气的热值非常高,达🉢到煤炭的四到五倍,燃烧只产出纯净水,所以哪怕仅仅是高压氢气,都具有堪比天然气的实用价值🛰☚⛩。液态或固态金属氢实际👾就是金属,哪怕密度再低,每立方米也要按吨计算,由于压力非常大,其泄压过程产生的动能都超过直接燃烧,放出来再烧一遍,就获得了数倍的能量。
电力方面的应用,与当作燃料🚒的情况🉤差不多。
千万别信古代那些吹水的预测,金属氢的确是常温超导体,可它存在🍋🆡的环境就不可能作为什么超导体应用,它最大的问题在于无法以金属态存留在常压下,电⛑🙬🍞力怎么进出超高压环境都成问题,高压壁也用超导体?那还要金属氢超什么导?
金属氢的后续技术方向其实是作为一种易塑模具参与低温加工,这是一整套在超高压环境下🚱进行材料加工的体系。缺点也类似超导困境,超高压环境下的工件不论用什么方法进出,都涉及多道加压、泄压,泄压实际就卸掉了能量甚至物质,必须把工厂规模做得足够大,一次投入与取出足够数量的原料和工件,才能体会到这种加工方式的各种优点。
但越大🆭的超高压容器越难造,其产能极限是可🌪🁻以预见的,前途与积木式工厂相距💨🔛🁑甚远。
它还有能量武器分支等方向。
资料的最后有一小段注解:金属氢归根结底是以人力压缩能量的结果,相比那些以损失质量为代价换取能量的手段,金属氢前方的路大约只有三米这么远。当然我🟂🚙们还能期待有一天,人类掌握直接用氕在有限空间里稳定核聚变的技术,那时金属氢所蕴含的💝💸🖨能量,便不止是眼前这些。
人类的聚变技术,使用的原料都是氘🉤氚、氦三等各种化合物,这方面章鱼所处的时代也没有进化太多,除非不考虑输入能量和输出能量的比🐲例,倒是勉强能聚变些别的东西。
直接用氕进行核聚变是恒星的力量,如果能做到,戴森球也会黯然失色,因为恒星除了能用氕进🟕行🁭核聚变,再进半⚎步它还能直接把碳聚变成铁。
真到了以碳聚铁能量受益仍大于开支的地步,🌪🁻便可以自大的说🁱🉣一句:宇宙热寂的时间表,人类说了算!
吹了一大通,事情还是要一点点做。
从外星人(未来人)那里套到情报的🉤c国科学院瞬间就获得一笔拨款,展开前期研究。
材料学从来都不神秘,它与穷举法有着无数相似🈤之处,科学发展到今天,也只是能够在有模糊方向的前提下,进行小范围穷🆦举而已。
外星人提供的材料,看到包含有合成条件、顺序的详🀰🀚☿细资料之后⚭🔩,合成出来一点都不难。
固氢合金与现在的某些电池用🚒固氢材料有相🎇似之🈤处,效果却十分离奇。
科学家用装有少🃨🚔量固氢合金的容器做🉤氢气液化实验,发现它在零下241度,常压下就会导致氢气液化。而在标准组,该温度需要超过11个大气压才能实现氢气液化。
因为氢气本身不愿☵🃴🛼意在该条件下液化,容器里的液态氢在沸腾中增加,达到某个量后实现平衡。经过几次实验,便证明最终达到沸腾平衡的🐲液态氢总量,和固氢合金重量呈正比。