第385章 钢铁侠(2 / 3)

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  这也就是老道不希望艾力克斯走上仙道之路的原因,因为这条路已经越走越窄,以致前行无路,再挤进来更多的人,他们的生产空间就会越来越小。真到那个时候。不用说他们能不能维系统治的地位。就连生存都难以持续下去。
  既然如此,艾力克斯唯有想过其他办法,让普通人误以为他制造的“钢铁侠”使用的是科学技术。至于真正知晓秘密的人,他们肯定不会说出来。就让他如同特斯拉那般。做一个科学界的神棍好了。
  推出《钢铁侠》漫画。就是想让读者先入为主,以为钢铁侠采用的是科学技术打造而成。这样一来,就没人会想到这其中的真相。不会联想到玄之又玄的事物上去。
  当然了,艾力克斯也不能全都使用神秘力量去打造铠甲,也是需要使用一些科学技术在里面的。最好的办法,就是将一些可行的科学理论融合到里面去,让那些科学家误以为艾力克斯已经达到了这种水平,从而引导科学家往那个方向去思考和实现。
  “估计特斯拉也是这般想这般做的吧,否则的话,为何他提出那么多科学理论,偏偏要到后世才有人搞出来。如果他的手稿里,有哪些逆天设想的设计稿的话,恐怕这个世界科技发展不知道到哪里去了。”
  艾力克斯越想,越觉得有道理。
  特斯拉生前研究过很多东西,也提出过许多理论,最成功的就是交流电了。不过,还有有很多东西,他都只是能够自己做出样品,推导出基本理论和方向,却没办法将其中的实现步骤详细的写出来。
  一方面,也许是特斯拉就跟艾力克斯一样,只能够在精神空间里实现步骤,到了现实中,也只能自己完成。这就说明了,特斯拉的科学理论都是自上而下,都是先把东西做出来之后再推导它的科学原理。
  只要其中有一个步骤环节没有到位,就很有可能会导致其他科学家无法重现出来。
  另一方面,特斯拉也是继承了上古文明的贤者,他能够搞出那么多玄之又玄的东西出来,用的却是科学的方法来实现。这期间渐渐的受到其他人排斥,恐怕就是因为特斯拉弄出来的东西里面,就包含了神秘力量在其中。
  这些事情,也是到了艾力克斯这种位置的时候,才能够真正理解的。他不担心别人排斥,只担心自己做得没有特斯拉那么好。
  对于“钢铁侠”铠甲的制造,有两个难点。
  其中一个难点,就是金属铠甲的材质问题,如果只是山寨一把外形的话,根据艾力克斯所知就曾经有人花费了4000美元做出一套几乎以假乱真的“钢铁侠”铠甲。
  那是利用了1500多枚铆钉将一片片高密度氨基甲酸酯材料组合在一起。
  此外,还用了包括粘土和液体树脂等,铠甲中安装了许多微型电动机,用于操纵盔甲的面板。它是一套可以让人穿戴的铠甲,就跟真的几乎一模一样,除了不能飞翔和战斗之外,肉眼看不出什么破绽。
  可是这种铠甲中看不中用,为了减轻重量,让穿戴的人感到舒适,那种山寨的钢铁侠采用了太多的软性材料。
  在电影里头,那种铠甲穿在斯塔克身上是要能扛得住巨大冲击的,如果是普通人在里面,估计一个打击就能够让里面的人吐血而死。换句话来说,铠甲不仅要坚固还要柔韧性,以及可以减缓冲击的特性。
  “全能金属”或许可以解决这个问题,艾力克斯有办法让这种金属兼有以上作用,他的创意来自《七龙珠》里头赛亚人战士身上穿的铠甲。只要让“全能金属”拥有两面截然不同的特性就可以了,一面坚固无比,就如同永不磨损的艾德曼金属一般,一面非常柔韧,就如同橡胶一般。
  理论上,这是可行的。全能金属可以注入“生命”的概念,自然也可以注入一体两面特性的概念。
  有了全能金属在手,这个难点自然不是难点,艾力克斯只需想出个能够忽悠人的东西,让普通读者和科学家理解和接受就行。就比如“艾德曼金属”那种神奇的物体一样,就算是不存在也可以让人接受。
  当然了,艾力克斯不会搞个艾德曼金属出来忽悠人,他决定搞个“纳米材料”的概念出来。这样一来,绝对能够将科学家忽悠的腿都瘸了不可。毕竟,纳米材料是能够实现出来的,而纳米材料的特性也是拥有无限可能的。
  至于有没有人能够实现出来,那就是另外一回事了。
  材料这方面的问题解决了,接下来就是另一个难点,能源问题!
  电影里面的是被称作为“方舟反应堆”,它的理论方面很完善,其实就是托卡马克装置,早在20世纪50年代的时候,苏联莫斯科的库尔恰托夫研究所就发明了该装备,只不过它的体积是如此巨大沉重,跟电影里面的“方舟反应堆”小型能源有着天壤之别。
  二战末期,前苏联和美、英各国曾出于军事上的考虑,一直在互相保密的情况下开展对核聚变的研究。几千万、几亿摄氏度高温的聚变物质装在什么容器里一直是困扰人们的难题。
  二十世纪五十年代初期,前苏联科学家提出托卡马克的概念。托卡马克(tokamak)在俄语中是由“环形”、“真空”、“磁”、“线圈”几个词组合而成,这是一种形如面包(多纳)圈的环流器,依靠等离子体电流和环形线圈产生的强磁场,将极高温等离子状态的聚变物质约束在环形容器里,以此来实现聚变反应。
  1954年,第一个托卡马克装置在原苏联库尔恰托夫原子能研究所建成。
  当人们提出这种磁约束的概念后,磁约束核聚变研究在一些方面的进展顺利,氢弹又迅速试验成功,这曾使不少国家的核科学家一度对受控核聚变抱有过分乐观的态度。
  但人们很快发现,约束等离子体的磁场,虽然不怕高温,却很不稳定。另外,等离子体在加热过程中能量也不断损失。
  托卡马克的中央是一个环形的真空室,外面缠绕着线圈。在通电的时候托卡马克的内部会产生巨大的螺旋型磁场,将其中的等离子体加热到很高的温度,以达到核聚变的目的。受控热核聚变在常规托卡马克装置上已经实现。 ↑返回顶部↑

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