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本身的重量也不会有啥变化。所以现在他就等于是在身上套了一吨多重的钢铁,能动才怪呢。
搞定了这个家伙我又看向墙角的那帮人,结果对方居然来了勇气,我估计大概是因为我刚刚把这个家伙做心脏复苏,那些人已经反应过来了这是演习,我不是真的要杀他们,所以才突然有了勇气。之前因为打的太激烈,这些人又是身临其境,所以好多人都忘记了这是演习,还以为自己真要死了。这并不是说这些人傻,而是人类的正常反应。在某些特殊的刺激之下,人类的应激反应有时候会替代主观意识,也就是潜意识超越表层意识获得了优先权,这种情况是人类进化中产生的一种应激机制,有时候能救命,但有些时候反倒是会帮倒忙。
尽管这些宾客恢复了勇气,但结果当然是毫无意外的。他们的动力装甲虽然还不错,但操作人员都是业余的,结果自然不言而喻。三两下把这些人全都敲得晕头转向之后我就转移目标朝着地下基地入口走了过去,前面的房子里已经没几个人还能站着了,所以我也没打算帮手,而是打算先把地下基地的入口拿下来再说。(未完待续……)
第五百三十四章 强攻基地正门
轰……轰……轰隆……
伴随着一声声的巨大撞击声,地下基地的入口大门正在以肉眼可见的速度迅速的变形,周围的墙壁上不断的出现裂纹,而且门框边缘的部分已经明显快要撑不住了,不少位置打入墙壁中手臂粗的固定锚点全都被硬生生的从岩石之中扯了出来,照这个进度最多再有几十秒大门就一定会被撞开。当然,让门内的人恐惧的不是因为门被撞开,而是因为撞门的并不是攻城锤,也不是什么大型机械,而只有一个人。
我就这样站在那钢铁大门之前将双臂高举过头顶,然后猛然向前砸在大门上。足够两部坦克并排通行的全钢大门竟然在我这一击下再次向内凹陷了一块进去,墙壁上的锚点更是被扯出来一大片。
“希尔达合金,果然是名不虚传。”看着眼前变形严重的大门我忍不住称赞了一句。这东西之所以能扛到现在完全就是因为这种合金。
实际上这道门并不是完全的钢板,而是复合门。这大门实际上分成了整整七层材料,其中最内外两面都是纯铜的而不是钢铁,而之所以用铜不用钢就是因为铜比较软。这道门本身是为抗击核爆准备的,在发生核爆的时候纯铜大门会因为外面的高温而熔化,然后直接将入口彻底密封,这就等于是一种自封技术了。当然,开门的时候就需要费点劲了,不过铜不是多硬的东西。有个切割机很容易就能切开。
除了铜层之外,这门之内还有很多其他的材质,不过真正让这道门扛住了这么多次攻击的却只有一种材料。那就是我刚刚说的希尔达合金。这玩意也是黑科技,妥妥的外星人技术,而且是仅有的几种可以被地球科技体系完全理解和应用的技术。这东西的硬度倒是并不算太夸张,至少地球上比这玩意赢得多的东西还是有不少的,至少我的内骨骼用的材料就比这希尔达合金要坚固的多。但是,希尔达合金真正牛逼的地方却不是硬度,而是它的反能量特性。
美国人有个很火的漫画英雄体系。后来还被翻拍成了多部电影和电视剧,并且出了一堆一堆的周边项目,反正算是个很能捞钱的项目。
那个漫画体系之中有一种虚构出来的金属被称为“震金”也有叫“艾德曼合金”的。反正这东西在那个体系之中的设定就是一种坚固到一旦成型就完全没有办法摧毁,并且可以反射一切能量的变。态存在。可以说这东西基本上就是无敌一般的存在,因为完全没有任何办法可以伤害到这种金属,它的物理特性简直就是永恒的。
当然。那个是漫画和电影剧本设定。而这个希尔达合金就没有那么夸张了,至少这玩意的硬度还没到无法摧毁的地步,不过真的要破坏也是挺费劲的,不过至少还是有办法加工的。
希尔达合金真正厉害的地方不是它的硬度,而是这玩意的能量特性。
希尔达合金和多数金属单质一样使用共价键存在,但是,和一般的金属不同的是希尔达合金的表面原子以及电子在受到能量刺激之后都会变的极为不稳定。
金属可以导电就是因为金属之中的共价键电子对极不稳定,这些电子可以在金属之间非常轻易的交换流动。这就是金属可以导电的原因,因为电子在整个连接在一起的金属之间都是可以自由活动的。
希尔达合金的特性类似。但它不光是电子对能流动,就连内部的质子甚至是中子都不稳定。当希尔达合金受到外来能量激励的时候,它的质子和中子都可以同电子一起流动起来。那么,这一现象会带来什么效果呢?答案就是这一现象会导致希尔达合金具有超高的能量传递性,不管是温度能量还是其他的能量,只要是能量它几乎都可以高速传递。
能量可以高速传递会带来什么效果?答案就是分散效果。
对于一块不导电的橡胶,如果有超高压电穿过这块橡胶板,那么出现的现象就是橡胶板中间被电流击穿的位置会直接碳化。同样的,如果用高温强光束照射一块温度传递能力很差的毛毡,最后的结果是什么?答案就是被照射的位置会被逐渐烤焦,最后燃烧起来或者被直接碳化粉碎。这就是能量不能很好的流动带来的结果,因为能量高度集中,于是物质本身的结构受到破坏,这个物体也就被迫害了。
但是,如果反过来,一个物体的能量传递能力非常高,那会如何呢?还是用电和光热来测试。
依然使用之前的高压电,但是这次电极之间的物质换成一块铁板会怎么样呢?答案是啥事都不会有。
超高压电流命中物体之后会给这个物体加热,然后让这块物质发生改变,橡胶板就是因为局部加热导致出现一个碳化的孔洞。但是,金属板被电流击中后电流并不会直接穿过一个点通过金属板,而是会迅速分散出去沿着整块金属板通过,然后再回到对面的电极。在这个工程中电流被分散了,那么除非这个电流强大到足以将整块金属板都加热到会导致金属板损伤的程度,否则就不会对金属板产生任何的影响。这就是因为金属板可以高速导电。
同样的,那个高热射线照射的情况也是一样。用强光束照射物体,被照射的位置温度当然会升高,这是基本常识。毛毡因为导热性能很烂,所以热量聚集在被照射的位置无法散热,最后到达燃点就会点燃毛毡。但是,如果换个导热能力很好的物质,不如说一大块镁块。
金属镁在空气中比毛毡更加的易燃,但它本身是一种金属。导热能力比毛毡好不知道多少倍。同样使用之前点燃毛毡的光束照射,只要环境温度不高,巨大的镁块可以快速散热。温度会被迅速分散出去并传递给周围的空气,而镁块本身被照射的位置温度却不会升高的太夸张,至少不是那么容易被点燃。
了解过这些对比试验就影响可以想到了,高能量传递性的物质最大的特点就是可以防护能量冲击,它可以将能量迅速的传递到自身的全部部位,这样就等于是分担了压力。虽然这样依然可能被伤害,但就像一次折断一支筷子和一次折断一捆筷子的道理一样。在一个物体上打个洞,和将这个物体整个彻底摧毁,当然是开洞更简单一些。而且这个物体体积越大,这种优势就越明显。
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