根據呈現的信息推測,這種納米孔陣列使入射光波相位反轉,等效折射率為負值,會產生負折射效應,且各角度反射率均小於0.1。
“光學隱身礦石?”吳柏笙小聲的說出自己的猜測。
“對,”方硯樵點了點頭,語氣中也有些不可思議地說道:“不管是熱力學第二定律的熵增原理,還是量子力學的退相乾理論,甚至是晶體生長動力學與成礦理論,都告訴我們自然界中不可能存在如此完美的礦石。”
說著,方硯樵又指了指麵板上‘29’的信息,說道:“對方僅給了我們兩塊這種礦石,單獨用一個存儲箱保存,其餘礦石的外層結構都是殘缺的。我個人推測,這種天然結構精密的礦石,在高等文明手裡的數量也極為珍稀。”
“外層結構殘缺?”吳柏笙一下抓住了關鍵。
也就是說,內層的礦石才是影鑄石的關鍵?
吳柏笙繼續查看全息投影。
果然!
內層微觀結構全息圖像為納米孿晶網格,內含輻照誘導自愈合通道。
再看其他信息。
[中子輻照耐受性>150dpa腫脹率<0.5)]2無熔融)]
[氚滯留率0.003]
最重要的一點,當中子注量率達到閾值時,晶格激子驅動空位複合,修複速率可達0.3dpas!
這不是可控核聚變第一壁的終極材料嗎?還是能自修複那種!
而且第一壁材料還不是這塊礦石最大的科研價值。
理論上想製造超強材料,需要3000攝氏度的高溫鍛造,而影鑄石卻在110攝氏度的冰窟中形成,這就好比在冰箱裡無熱源炒菜,理論上不可能成礦。
而影鑄石內部的γ射線微區加熱機製,相當於隻加熱炒鍋裡你需要的部分,其餘部分依舊保持低溫狀態。
也就是說,如果將內部結構研究透徹。
夏國的材料科學將迎來重大突破!
吳柏笙內心激動,恨不得立刻去實驗室展開相關研究,但目光投向仍在開啟狀態的空間門,最終還是忍了下來。
方硯樵看著比自己還心急的吳柏笙,笑著問道:“怎麼?有什麼好想法?”
“有!”吳柏笙激動地分享著自己的想法:“現在核反應堆的內壁就像被持續錘擊,必須停機維修,高放射性環境下,連機器人維修都困難。”
“但是,”吳柏笙停頓了一瞬,指著全息麵板上的數據說道:“如果上麵的信息屬實,我們就可以造出具有永久自愈能力的核反應堆。”
方硯樵笑了笑,也說出了自己的看法:“外層結構的研究價值也很高,說不定未來我們能看見光學隱身的飛機翱翔在祖國的藍天之上。”
“老方,這就是你的不對了,都光學隱身了,肉眼怎麼可能看見呢?”
方硯樵啞然失笑道:“你還是和以前一樣嚴謹啊。”
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