《意念奇點》第841章 大廈(1)

作者:曾經心動Zzz·1個月前

領悟到提取金屬的新法術後,羅平最先實驗的不是黃金,而是比黃金更重要的鉭、鈮、鎢、鉿幾種金屬,這幾種金屬都有超過兩千度的熔點,合金都有超強的常溫耐腐蝕特性,上千度高溫還能保持機械效能,是他心裡做門窗和承重件的最佳材料。

鋼鐵部件雖然強度高,但是常溫抗氧化和耐腐蝕性太差,要不了一千年就會朽爛,有更好的材料可選,他就有些看不上了。

鉭鈮合金在這方面優勢明顯,唯一的缺點就是材料難得,現在這個問題解決了。

羅平對這些金屬材料的認知都是來自網路,他本人基本都沒接觸過,材料配比也不清楚,現在有了材料少不了進行實驗。

這些合金不像玄武岩花崗岩那麼常見,耐久性經歷過千萬年的檢驗,他也要進行高溫效能驗證,符合他的期待才能使用。

很多材料某些方面效能突出,但都有不明顯的短板,各方面完美的材料基本不存在。

高強度就不可避免高脆性,高密度可能就不耐風化,耐腐蝕不一定抗氧化,常溫效能突出,可能溫度稍微增加,抗氧化能力就會急劇降低。

被他給予厚望的鉭鈮合金也是一樣,各方面效能都很優異,抗拉抗壓強度是玄武岩幾倍,耐腐蝕耐高溫,唯一短板就是四百度以上抗氧化能力迅速降低。

這裡的氣溫雖然難以達到這個溫度,可是在千年的尺度上,閃電和森林火災難以避免,一場大火被迅速氧化,效能不可逆損失,這一個缺點就比不上玄武岩了。

材料可以用在室內等火災可能性比較低的區域,外面裸露地方就不太合適了,還得實驗其他複合材料。

房子一點點長高的同時,羅平也沒有停止思考,力學效能方面很多金屬可以碾壓石頭,但是綜合性能方面,能超過緻密玄武岩的合金真的罕見,總是有一兩項短板。

羅平的共振提取能力當然不限於單一金屬元素,其他型別的元素同樣可以提取,結構簡單的化合物顆粒也能快速提取,只不過難度與質量和結構複雜度成正比,這也是他需要鍛鍊增強的地方。

如果他能隨意召喚多種元素組成的複雜物體,也就相當於有了一種特殊的儲物空間,可以儲存和提取形態幾乎完全相同的宏觀物體,只是提取的物體與儲存的物體本質上沒關係了,他只是提取相同的粒子重組了一個相似物體。

工具材料類普通物體差別不大,有特殊意義的物體就不能用這種方法儲存了,至於更精密的電子產品,對羅平來說還有難度,他可以重組手機的硬體,沒法還原晶片內的資訊。

這種特殊的儲存方法不是他當前研究重點,很快又轉移到特種材料的研究上。

除了稀有金屬合金以外,以效能著稱的複合材料成為他的實驗目標,碳化矽、氧化鋁、氧化鋯、石墨烯、碳奈米管、氮化矽、氮化硼等等,同一種分子材料,不同的晶體結構,不同的相位,線性還是網狀組織,都能表現出很大的效能差異。

碳原子單層排布就是石墨烯,石墨烯捲起來就是碳奈米管,捲起的角度不同還能展現隔熱、導電等不同特性,碳奈米管機械強度甚至能遠超最強合金,抗腐蝕耐氧化,兩千度高溫依然保持效能,可惜仍然有鉭鈮合金相似的缺點,六百度以上快速氧化,在富氧的地球上這一點很致命,不適合做建材,被羅平最先淘汰。

很多材料都是特種陶瓷,抗拉和抗壓能力遠超玄武岩,耐高溫耐腐蝕效能優良,都具備高溫抗氧化能力,主要缺點就是高硬度和高脆性共生,耐衝擊性能差一些。

有人把陶瓷拉絲做成纖維編織物,或者做成三維網狀氣凝膠,犧牲剛性後又能具備很好的柔韌性和彈性,仍然能保持原有大部分特性。

經過反覆對比後,羅平選定了氧化鋁和碳化矽作為玄武岩之外最主要的建築材料。

其中阿爾法相氧化鋁本身就是穩定氧化物,不會再氧化,各方面效能突出,抗壓抗拉強度遠超玄武岩,能在一千兩百度高溫依然保持效能,唯一略顯不足的就是某些強酸強鹼抵抗性差點,也已經強過岩石,還有脆性稍高的弱點,結合同材質的氧化鋁纖維可以彌補。

碳化矽機械效能、高溫效能、耐腐蝕效能,都強於氧化鋁,唯一短板還是高溫氧化,超過八百度易氧化,在地球上是無法忽視的缺點,可以結合氧化鋁使用,互相取長補短。

兩種材料做大廈懸空部位承重梁主體,高純氧化鋁是剛玉的主要成分,本身還可以具備超強透光性,能作為窗戶玻璃和牆壁裝飾面。

這兩種材料在地球上都有極大儲量,氧、矽、鋁是地球排名前三的元素,也是各種岩石中最不可或缺的主要成分,碳元素在地表更加常見,一切生命形態都離不開碳,羅平提取起來更加容易。

除了剛開始在微觀狀態下合成樣品費了一點功夫,後續幾乎是要多少有多少,都是不含雜質的高純材料。

緻密材料用來承重,多孔材料用來保溫隔熱,柔性纖維用來填充伸縮縫隙,互相組合下來,能滿足建房幾乎所有建材需求。

有了滿意的建築材料後,房子的建設陡然速度加快,每天可以長高一米。

材料提取和加工成本幾乎為零,只需要羅平消耗意念能量和時間,而這兩樣對他來說幾乎等於無限,自然就可以瘋狂堆料,他仍然沒有放棄玄武岩作為主體,只不過是降低了使用比例。

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