托尼最新的那套納米戰甲令高興印象深刻,這套納米戰甲平時隱藏在衣服與反應堆中,需要時可以迅速釋放覆蓋全身,必要時也可在局部集中,形成如「盾牌」,「短劍」之類的功能器件。
還說沒有模仿高興。
這套馬克50戰甲被稱作「血邊戰甲」,整個戰甲可分為四線程同步生成:
第一線程,納米粒子從衣服釋放,然後迅速包裹全身。
第二線程,形成神經控制網絡(強項)。
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第三線程,納米外骨骼構成(強項)。
第四線程,形成仿生肌肉組織結構(弱項)。
有錢人還需要自己穿衣服嗎?
托尼讓人們看到了什麼叫做「納米更衣」。
可見,納米戰甲材料並不完全從中央的弧形反應堆釋放,托尼運動衛衣的每個部分都會儲存一部分納米材料,需要時會迅速滲出。
而為了保證納米材料的高度定向,該戰甲內置了星期五作業系統,可實現戰甲與衣服間的自由切換。
高興也想過復刻,但是難度有點小高。
普通人要想山寨呢?
鋼鐵俠最核心的技術永遠是這個弧形反應堆,這是夢的開始,也是被滅霸稱為詛咒的知識。
按高興的說法,叫系統迷霧法則,無法被當前科學解釋通的科學。
簡單的來說,沒有等離子弧形反應堆,想實現實時作戰的納米戰甲等下輩子吧!
何為納米技術?
納米技術,也稱毫微技術,是研究結構尺寸在1納米至100納米範圍內材料的性質和應用的一種技術。
我們肉眼的極限解析度0.1 mm,而一根頭髮絲厚度為0.003 m,一個原子的大小在0.1 nm左右,所以納米科學是關注極小尺寸的科學。
普通人只要記住納米是比分(原)子大的看不見的小東西就行了。
當材料接近納米尺寸時,其多種性質會與宏觀材料不同。
如銅在宏觀下導電,但到了納米尺度,其導電性能可能就會消失,又如磁性材料,在納米尺寸時其磁性可能是宏觀狀態下的上千倍。
但具體到實用,納米材料存在一個巨大的技術難題:團聚。
團聚造成的影響便是納米顆粒突然長大變成塊體了,這意味著以前的功能完全丟失。
而就目前的技術,想要把儲存的納米材料迅速分散沉積在基底表面較為困難,等納米材料均勻的沉積好,墳頭草都老高了。
同時納米粒子還是會損耗的,受損時總不能拆東牆補西牆,如何給戰甲源源不斷地供應納米粒子呢?
普遍的方法是給戰甲刷上一層納米粒子溶液,然後利用戰甲自身的能量進行退火處理,增強納米塗層的結合力。
這種工藝結合了化學合成中的溶膠凝膠法以及水熱法。
是最常用的納米粒子合成方式。
通俗的解釋,就是把菜品(前驅體)製備成果凍一樣,再經過「煲湯」(水熱法)或「烤箱」(燒結爐)等熱處理工藝得到的美味佳肴(納米材料)又或者理解為麥粉、水、酵母-和成麵包-發酵膨脹-烤成堅固的法棍。
有時候化學和做菜其實很像。這也是高興所熟悉的熱處理中的其中一種。
不過這種類似鍍膜的方式還是需要花費時間的,稍不注意,隊友就團滅了。
對於擁有弧形反應堆技術的兩人來說,選用濕法合成顯然有點落後了,額外的液體存儲還會增加人體負擔;
他們用的方式是使用物理氣相沉積包覆(PVD)的製備方式,可直接利用空氣,不需增加額外重量。
電弧反應堆正好可以為氣體放電提供需要的能量,氣體放電可在真空或常壓條件下實現,能滿足上天入地的作戰需求。
只需要在身上存儲必要的靶材,即可在必要的時候火花放電將其通過PVD的方式轉化為納米粒子。
之前托尼的鈀元素中毒就是因為弧形反應堆等離子體燒蝕靶材時產生了較多的納米鈀,無處排放最終進入血液。
PVD使用的靶材,這種原料可方便的儲存在身上。這就解決了納米粒子的來源問題。
看起來無中生有,其實只是一種小變大結構重新排列的過程。跟氣球充氣了是差不多原理。
有了足夠的納米粒子之後怎麼快速去到需要去的地方去呢?
托尼之前跟高興炫耀過他使用的是真納米機器人即納米級的獨立機器人。可以通過腦電波的方式想去哪裡去哪裡。
而凡人對於納米機器人的定義是能實現對納米空間進行操作的功能型納米器件小到一根納米棒、納米管,都可以稱作納米機器人。
高興可恥地嚴重參考了醫療納米機器人,就是現在普遍用來進行人體的疾病治療以及自我修復,如消除人體內的腫瘤細胞,進行微創手術等那種納米機器結構,並進行了優化。
因為很慢很精細,所以這是他非戰時採用的納米技術。
高興就等著解鎖托尼的納米機器人,在機器人領域,托尼無疑是走在宇宙前沿的。
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納米技術的應用,使得托尼的微動力機械領域又上升了一個台階。
比如說無數個納米級的噴氣動力結構。
不過高興根本不需要那麼精密的操控,而是需要強度更高更快速的聯結結構。
塑形他可以用魔法來彌補技術缺陷。
比如說他在戰狼中運用的並不是納米機器人而是單純的納米粒子。
飛行背包即納米粒子加工廠。
其中存放了不同比例的金、鈦、鎳、鋁、鈷、鐵靶材,正六邊形六線程同時加工反應出來六種納米粒子能迅速組成了一種新型的納米合金。
中和了金鈦合金的強度,鎳鈦合金的變形,鋁鎳鈷磁鐵的多種特性,看起來無所不能,能記憶變形能相互磁吸。
好像樣樣精通,其實樣樣都拉胯,強度也就僅僅比普通的鋼鐵強上一丟丟。
只不過聚寶盆的獲得使得金也成為了高興的常用材質,現在不開玩笑的說,他已經是真土豪了。
通過塑形魔法,讓它們去到該去的地方就行了,它們會自己結合吸在一起並且變形鎖死。
高興是通過魔法作弊完成的納米戰甲構想的,那托尼是怎麼實現如此快速地將那麼多的納米粒子組裝成獨立的納米機器人的呢?
高興百思不得其解!
又如何將那麼多納米粒子先送到納米兵工廠加工的呢?他又不會意念控物。
也許天才托尼也不可能每個納米機器人都是真納米級機器人吧?
眾所周知,連神都愛吹牛,更何況是人。
他之前跟自己炫耀的時候,一定是誇大了。
想想按照他的性格還真有可能,而且這也不算欺騙。
他的運動衛衣本身就是預製的超級納米戰衣。
上面集成了系統的納米晶片機器人,與普通納米機器人。
在他需要時,直接控制晶片機器人收攏周邊的納米機器人完成結構重組與變身。
就好比是將軍與士兵的關係。
假設他的胸口反應堆是納米兵工廠,裡面儲存著大量後備將軍(晶片機器人)。
戰鬥損失時,兵工廠直接製造納米士兵,而一個納米將軍又剛好能控制一大群的納米士兵。
帶領著它們快速前往事故地點。
普通納米士兵死就死無所謂,反正源源不斷,而納米將軍則死一個少一個,這也是原MCU中托尼拆東牆補西牆的並且被捅傷的原因。
因為納米將軍死太多了。
托尼參考了海倫的再生搖籃納米技術。
並不是說托尼就是破解了再生搖籃技術,專業都不對口。
海倫是利用振金原子結合「塑料」製成了人造振金皮膚,這是在真空的搖籃裡面,通過雷射燒結起碼20分鐘以上的3D列印而成的。
生物細胞學家有自己的方式,托尼也有自己的方式,振金原子搞不了,難道振金外皮還搞不了嗎?
托尼可以直接採用振金納米晶片機器人,強度也不會低,還能腦電波直接控制,豈不也很香嗎?
只要托尼想的話,他也立馬化身劍仙!只不過距離稍短一點罷了,這想法還真的是借鑑了高興。
高興越想越肯定:「托尼這混蛋,騙得我好苦!
拋開我自己與托尼,現在目前地球上的3D列印技術也早已實現了多噴嘴工作,對複雜圖案的加工技術也日臻成熟。
利用火花放電技術,兩根靶材電極利用在常壓條件下便能實現納米粒子的製備,而納米粒子分散在氣體中形成氣溶膠,可直接利用空氣系統輸送至任意位置表面進行包覆或直接列印圖案。
通過電場的牽引引導,可以將火花放電產生的顆粒進行精細結構的列印沉積形成特殊化的納米機器人結構。
不同大小納米材料就可以表現出不同的性質。
事實上,10nm左右的金屬顆粒,甚至會表現出液體的性質。
在這一領域,華夏的研究者們已經走在了世界前列,東南大學的團隊利用原位電鏡研究了銀納米顆粒的液相性質,在具備流動性的同時保持了高度的結晶性,簡而言之納米顆粒是液體做的。
同時,該團隊利用電子束輻照實現了二維納米材料的自我修復。
浙江大學的課題組利用原位研究也發現了納米顆粒在不同的氣體氛圍及溫度加熱下會出現形狀的變化,甚至捕捉到了金納米顆粒的旋轉過程,相關成果發表在Science上。
也許可用於實戰的納米戰甲離普通人還很遙遠,幾乎動用了現在所有的前沿科學技術,需要各學科的交叉研究與支持。
同時,最最要的,你還要有錢!!
我們也許永遠成為不了鋼鐵俠,但至少我們看到,仍有那麼多的科研工作者在為此奮鬥著,哪怕初衷不是造就鋼鐵俠,也為我們社會的發展做出了重大的貢獻。
每一位科研工作者,都是值得尊敬的鋼鐵俠!
科幻也不僅僅永遠只是科學幻想,也許有一天真會照進現實!」
就在高興神經病一樣連連點頭之時。
突然一聲嬌喝響起:「高興你混蛋!一邊讓我們小心謹慎,一邊自己又發病作死,誰關心什麼納米不納米的,你給我打起精神來啊!」
西芙還是第一次發這麼大的脾氣。