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但豪利特科技研究所,不仅是在民用工业制造业有着不可撼动的地位,更是美利坚政府都异常关注的高端科研和军用技术重镇。
“豪利特先生,这几年我们对吸音钢的基本运用开发的差不多了,更多的问题是受制于当下动力模式和基础科学的有限性。”
瓦登·麦考尔博士穿着轻便的工装,在研究所地下的最高级别实验室,向詹姆斯依次介绍着一些由振金制造的机械产品,如全振金制的各式发动机,汽车,摩托车等。
事实上在这家研究所里的振金研究已经是最基础的了,大量的振金深入研究和铸造都在另一个郊区秘密实验基地里,而这些科学家更是给振金起了一个别称——吸音钢。
振金可以吸收近乎所有的震动,包括直接施加在上面的动能,吸收了的能量会储存在组成物质的分子键之间,也就是吸收的能量会使其物质更加坚固。
它在作为原金属矿石阶段比较好冶炼,超过特种钢材的冶炼温度后就会出现融化迹象,并可以进行塑形和锻造。
但是一经冷却,铸造完成后,就很难再用同样的温度二次熔炼,也就是熔点会大幅提高。
这样的神奇特性让振金成为了动力机械的最好材料,不需要考虑发动机温度过热,功率过高带来的不稳定,更不用担心材质的强度和承受性。
振金先天的基础特性,就决定了使用振金打造的发动机,可以立即达到当下时代,动力性能的理论极限,而且振金对于各种能量的吸收极值根本无法用目前的手段能够摸到。
并且振金极强的延展性,可塑性,造就了它极其广泛的应用领域,但有一点很可惜,那就是振金并不适合制造火药武器。
比如子弹靠着枪膛内的火药爆炸推动力射出,但如果是振金制造的枪械,爆炸的动力会直接被吸收,反而没有了动力。
詹姆斯旗下收拢的工程和材料学家们认为,通过这种材质的特性推测,它可能会受到某种特定高频音波的影响产生性质变化,并且振金的武器性研究除了冷兵器外,更适合的是类能量武器,但目前还没有技术能力达到这个水平。
“与其他金属材质融合试验的情况怎么样了。”詹姆斯隐晦的问道,这是秘密研究所当下重点的试验方向。
麦考尔博士有些头疼的揉了揉眉心,无奈的说道。
“目前还没有发现更优于精炼提纯型振金的组合,绝大多数合金产物都只是靠着振金特性提升了原材质的效果,并没有太大意义。”
詹姆斯也在英国上过工学院,他理解材料学方面的困境,这需要大量的时间、物力甚至是运气才能突破的东西。
“没关系,这方面就慢慢做吧,不要制造太多成品,现有的原材料还比较有限,你们主要用作研究。”
麦考尔博士也知道这样神奇的金属想要获取一定极度困难,可能本身就极其有限,他研究金属和生化材料领域多年,也未曾想过会世界上还会有这样神奇的物质。
也只有豪利特家族这样神通广大的巨头,才有这样的资源。
比较让詹姆斯头疼的是心形草植物的研究进展,在生物和制药层面豪利特家族涉猎不多,也一直缺乏技术领头人,他心里隐隐有个人选,这是他所知不多的信息推导出的细节。
可这个人,他却连名字都不知道。
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