第106章 星海之舟(第2页)
“伏羲”
将一种闪烁着柔和乳白色光芒的晶体结构模型投射到主设计台上,“该材料表现出独特的能量导性与受激自修复特性。
其生长模式可与特定合金纳米框架形成共生。”
模型随之变化,展示了令人惊叹的景象:原本冰冷的金属舰体龙骨结构,被这种生物晶体如同神经网络般缠绕、融合,晶体脉络深入金属分子间隙,仿佛给钢铁注入了生命。
“提议:构建‘共生龙骨’结构。
以高强度钛-铱合金为骨架,注入S型晶体培养液,使其在预定能量场催化下,沿骨架定向生长、融合,形成具备能量传递、结构强化、以及受损后有限自修复能力的半有机复合船体。”
会议室一片寂静,所有人都被这大胆的构想镇住了。
半有机船体!
自我修复!
这已不仅仅是造船,这近乎于……培育一个生命体!
“风险?”
万里沉声问,目光锐利。
“主要风险在于可控性,”
“伏羲”
回应,“晶体生长需精确能量引导,否则可能导致结构异变。
其次,有机成分可能对某些极端环境(如特定能量辐射、强酸性空间)抵抗力较弱。
最后,其与生命场的潜在交互效应未知,可能对秦宇同志的能力产生不可预知的影响。”
机遇与风险并存。
但“精卫”
号所需的,正是超越常规的突破。
“成立专项小组,立刻进行‘共生龙骨’的一比一核心段实体验证!”
万里拍板,“如果验证通过,‘精卫’号就将采用这种结构!
我们要造的,不只是一艘船,更是一个能适应星海、甚至能在创伤中自我愈合的伙伴!”
星海之舟的蓝图,在超越纯粹机械的范畴后,变得更加清晰,也更具生命力。
人类迈向深空的脚步,即将踏在一个介于钢铁与血肉之间的、前所未有的基石之上。
中篇:资源博弈
“精卫”
号的蓝图越是宏伟,其背后所需的资源清单就越是令人触目惊心。
高纯度稀有金属、用于催化生物晶体生长的特殊同位素、实验性的超导材料……每一样都标注着“战略储备”
或“火星前线优先”
的标签。
当万里将资源调配方案提交至全球防御理事会时,预料之中的风暴瞬间掀起。
“万里博士!
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