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“是低温环境下的稳定性问题,粘性系数和拉伸强度在那种环境下都会暴跌。
我试了好几种新型聚合材料,调整了溶剂比例,甚至改进了压缩装置,但效果看起来都不太好。”
太宰治拿起一支在低温测试后变得有些脆的蛛丝样本,用手指轻轻一捻,样本就碎成了几段。
他鸢色的眼眸里闪过一丝了然。
“所以你就在一堆“存在”
的材料里拼命打转,试图找到一个“更存在”
的解决方案?思路真是……耿直得可爱呢,帕克君。”
彼得愣了愣,看起来没太听懂。
“呃……太宰先生你的意思是……”
太宰治眉眼微挑。
“为什么一定要执着于“对抗”
呢?”
太宰治随手将碎掉的样本丢进垃圾桶。
“让低温“无法影响”
它不就好了?”
彼得感觉有什么想法掠过脑海他却没能抓住。
太宰治叹了口气,随手拿起彼得桌上的一支笔,在一张废纸上画了一个简单的示意图。
画的是一个标准的蛛丝分子结构式,但在其几个关键连接点旁边,他画了几个小小的“叉”
。
“看,这里,这里,还有这里……”
太宰治用笔尖点着那几个“叉”
,“这些键结在低温下会变得脆弱,对吧?你的改进思路是加固它们,或者寻找更稳定的键结方式。
但为什么不反过来想呢?”
他在这几个“叉”
旁边,又画了几个极其怪异、不遵循任何已知化学规则的螺旋状符号:
“给这些脆弱的点,提前预设一个指令,当环境温度低于某个临界值时,不是试图硬扛,而是立刻启动一个局部的“自毁与重构”
循环。
让那一小段被低温影响的结构瞬间分解,并在同一时间,利用分解产生的能量和附近未受影响的材料,按照原样再生出新的。”
太宰治看着彼得,笔在指尖转了个圈。
“这样,你的蛛丝就仿佛拥有了“免疫”
低温的能力。
虽然这样会额外消耗一点点材料,但整体性能却不会出现断崖式下跌。”
彼得听得有些目瞪口呆,这听起来简直像是科幻小说!
局部自毁与瞬时再生?这怎么可能做到?
但下一秒,他的的脑子里却灵光一闪,猛地意识到太宰治提出的这个思路虽然听起来荒谬,但也并不是完全没有实现的可能。
“可是这需要极其精密的能量控制和分子级别的操作……”
彼得苦恼道。
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