雷娜的效率很高,第二天一早,一個穿著自由之翼標誌灰藍夾克的年輕傭兵,就將一個封資料板和幾個“強襲者-II型”突擊步槍的標準能量彈匣與制退樣品,送到了老骨頭的工作室。
送走傭兵,林啟立刻將自己關在了工作室裡最安靜的角落,開始研究這些樣品和資料。
資料板上詳細列出了自由之翼對兩種配件的要求:
· 高效能量彈匣: 能量容量提升≥20%,充能速度提升≥15%,峰值輸出穩定誤差≤±2%,極端環境(高低溫、震)下效能衰減率低於原版。
· 自適應槍口制退: 後坐力削減效果提升≥25%,槍口上揚幅度降低≥30%,對擊度負面影響≤0.5%,同時需相容多種能量彈藥模式。
要求確實苛刻,尤其是本還要控制在方報價的60%以。這幾乎是在挑戰當前主流工業系的能力極限。
林啟首先拿起一個標準能量彈匣。它結構湊,外殼是常見的聚合與金屬複合材料,部是層層疊疊的能量儲存單元和複雜的控制迴路。他將其拆解,每一個零件都仔細掃描、測量,分析其材料分和能量傳導效率。
同時,他意識沉腦海,開始在浩瀚的資料庫中進行檢索。
【查詢:高效能量與儲存技】【查詢:低阻抗能量回路設計】【查詢:高穩定儲能材料替代方案】……
大量的資訊流湧他的思維。黃金時代在這方面有著極其深厚的技積累,但很多都依賴於特定的稀有材料或複雜的納米制造工藝,以他目前的條件本無法實現。
他需要的是 “降級方案”——利用現有常見的、相對廉價的材料,過更最佳化的結構和能量場控制,來近甚至超越設計要求。
這就像是用木頭和石頭,去嘗試建造一座能達到鋼鐵結構效能的橋樑,難度極大。
他首先嚐試改進能量儲存單元的結構。標準彈匣採用的是平行板式儲能,效率有瓶頸。他從資料庫中找到了一種名為 “分形渦流儲能” 的初級理論,過讓能量在更復雜的微觀路徑中流,可以顯著增加有效儲能面積。
但這需要極其的部結構,傳統加工方法幾乎不可能實現。
林啟想到了熵核。他集中神,拿起一個空的彈匣外殼,嘗試引導熵核的力量,在其中直接“生”那種分形結構。
然而,失敗了。
熵核的芒只是讓外殼部的材料發生了一些不均勻的流和扭曲,並未形預期的分形。神力的消耗卻不小。
林啟著氣,放下彈匣,眉頭鎖。他意識到,熵核並非萬能。對於這種需要極高度和複雜資訊輸的“創造”,尤其是他自對其原理理解還不夠徹的況下,強行使用效果很差,甚至可能適得其反。熵核更擅長的是基於明確“藍圖”的“修復”與“合”,或者是在質本基礎上進行傾向的“最佳化”和“強化”。
看來,直接“造”出一條捷徑是行不通了。必須腳踏實地,從材料和結構設計上想辦法。
他將注意力轉向材料。標準彈匣的能量核心是一種做“晶化氘-氚聚合”的東西,能量度尚可,但充放電效率有提升空間。資料庫裡提到幾種效能更好的替代材料,但要麼過於稀有昂貴,要麼需要特殊的啟用環境。
忽然,一條關於 “摻雜稀土元素的梯度化能量基質” 的記載引起了他的注意。這種技可以過在基礎聚合中摻微量的、特定的稀土元素,並控制其分佈梯度,來顯著提升能量傳導效率和穩定。所需的稀土元素雖然也不便宜,但用量極,在本可控範圍。
關鍵是,這種“摻雜”和“梯度化”的過程,或許可以過熵核來輔助實現!這比直接生複雜結構要簡單得多!
思路豁然開朗!
林啟立刻行起來。他先向老骨頭賒購了量所需的稀土元素末,然後開始設計新的能量核心模。他不再追求一步到位的分形結構,而是在原有平行板結構的基礎上,增加了更最佳化的能量流道和散熱鰭片,並留出了用於梯度化摻雜的空間。
模設計和製作花費了他大半天時間。當模完,他將基礎聚合材料與微量稀土末混合,注模,然後……
他再次將手按在模上,神力引導著熵核。
這一次,他的目標非常明確且相對簡單:引導稀土元素在聚合凝固過程中,按照他預設的濃度梯度進行分佈。
他“”著模材料的細微變化,“推”著那些稀土的微粒,如同牧羊人引導羊群般,讓它們在特定的區域富集,在另一些區域稀疏。
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