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第六十七章 设计 宇宙飞船(2 / 2)

至于建造大型的宇宙飞船,需要的钢铁等金属材料太过庞大,在地球上直接建造,不太合适。

倒是在火星上,蕴含大量金属矿物质,正好可以满足自己的需要。

根据自己这次要飞行的轨道,先到火星上,借助火星上的大量金属材料,建造大型的宇宙飞船。在飞往太阳系边缘,途径土星时,可以用小型氢能源采集飞行器,就能采集到足够的氢能源。

这时距离那颗进入太阳系的小行星,已经不太远了。

从土星,接近那颗闯进太阳系的小行星,在那么远的距离拦截那颗小行星,就有足够远距离来让自己给它减速。

这样,就可以让他停在远离地球的地方,不会对地球造成任何影响了。

心念一动,把基地储存的所有液氢,都压缩成金属氢。

计算了一下,感觉少了一点,去外面购买太浪费时间了。

直接用分子操控能力,制造出一台先进的电解水液氢生产装置。

把这套装置,直接安装在基地下面那个人工湖内,链接好收集储存设备,接通电源开始生产。

这套装置理论上,一小时可以生产十吨液氢跟五吨液氧。

就算自己生产再多的氢,能让自己在火星建造的大型宇宙飞船,到达土星就不错了。

要想给那颗外来的小行星减速,还有之后自己返回地球,所需要的能源供应,必须到土星上获得。

根据观测计算,那时土星正好运行到自飞船己航行的方向。

木星不说其超强的引力跟磁场,单单是距离,也不适合去。

那时木星在太阳的另一端,跟自己的航行轨道,完全是相反的方向。

基地别的智能生产制造设备,也都运行起来。

尤其是石墨烯制取设备,两套设备马力全开,这次制造飞船,需要大量石墨烯材料跟金属氢材料。

那颗陨石也被利用上了,根据它的性能,用高频激光发射器,加上超强的分子操控能力,才把它分解成细小的颗粒。

用它跟众多金属材料组合,得到了令人惊叹的合金。

这些合金,表现出来的个别物理特性,是现有金属材料的几千倍。

要知道,石墨烯材料,这么被人类追捧,就是它某些物理特性,是一般金属的几十上百倍。

类似纳米碳管,其强度是一般金属材料的两百多倍,质量确很轻。

这种特性,让科幻电影中的太空电梯可以成为现实。如果用这种纳米碳管,做太空电梯的缆绳,其韧性跟拉伸强度,足够了。

现在有了这么多种性能更好的材料,自己都有信心挑战一下环境更恶劣的木星了。

用石墨烯跟金属氢,组成的纳米机器人,做内部电路主板等电子原件。

用陨石的金属粒子,跟别的金属合成的纳米机器人做飞船的最外层结构。

那颗陨石中,另外一种物质,其超强的耐高温性质,跟几种耐高温性金属材料融合,形成一种性能更好的耐高温材料。

用这种粒子,做成的纳米机器人主要做动力系统的排气管道。最外面一段,直接用这种超级耐高温合金,做粒子喷射引擎喷射口的材料。

那种特殊金属还有不导热的特性,飞船外部一层全部是这种金属材料,如果在高温环境下,这艘飞船也能正常运行。

超高的原子密度,不但不导热,也耐低温。

加上内部的耐高、低温材料隔层,在零下一两百度跟零上一两千度的环境下,这艘小飞船都可以正常运行。

可见,一种材料的强大属性,带来的一系列连锁反应,是多么庞大。

没有这颗陨石,没有这两种特殊的元素。

飞船就不会有这么高的耐低温跟耐高温性。

加上那种,完全隔绝各种射线跟电磁波特性的材料,在危险的宇宙航行中,安全有了极大的保证。

要知道,宇宙中各种能量超高的射线,多不胜数。

一旦在宇宙航行中遇到,有的不但会摧毁各种电子原件,有的会直接从原子层面上,直接摧毁生物。

在浩瀚无垠的宇宙航行中,不管遇到那种情况,都是致命的。

想象一下,在周围空旷的宇宙中,你的飞船内所有电子原件被催毁,没有了动力,你将被困在那里动弹不得。

这方面,如果申天奇遇到,他可以用分子操控能力,瞬间修好各种电子原件。

这对他没有威胁。

但是各种高能宇宙射线,碰到了他的身体,也坚持不了多久,也许比正常人多坚持几秒甚至几分钟,但是那没有意义,结果都是被毁灭。

有的超新星爆炸,形成的高能带电粒子,在几亿光年甚至几十亿光年外,仍然能够具有毁灭整个星球上所有生物的能力。

可见其威力的巨大。

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