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第一百四十章 初探創世之源(2/2)

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宇宙空間環境即惡劣又複雜,所以選用航天材料的標準和尺度是所有行業中最高的。

在目前的地球科技範疇里,航天材料的進展取決於以下幾個關鍵因素:

第一、材料科學理論的新發現,例如:高分子材料剛性分子鏈的定向排列理論導致高強度、高模量芳綸有機纖維的發展。

第二、材料加工工藝的進展,例如:定向凝固技術、精密鍛壓技術、複合材料增強纖維鋪層設計和工藝技術的發展、超細粉末製造技術等。

第三、材料性能測試與無損檢測技術的進步。

航天材料按材料的使用對象不同可分為航空發動機材料、火箭和飛彈材料和太空飛行器材料等。

航天材料製造的許多零件往往需要在超高溫、超低溫、高真空、高應力、強腐蝕等極端條件下工作,有的則受到重量和容納空間的限制,需要以最小的體積和質量發揮在通常情況下等效的功能,有的需要在大氣層中或外層空間長期運行,不可能停機檢查或更換零件,因而要有極高的可靠性和質量保證。

在航天飛行器的製造中,選用材質輕、強度高、剛度好的材料,就能減輕航天飛行器本身的結構重量,也就意味著增加運載能力,提高機動性能,加大飛行距離或射程,減少燃油或推進劑的消耗。

星艦宇宙飛船選用了特殊的鈦合金作為宇宙飛船的主體材料。

因為鈦合金具有強度高、密度小、機械性能好、韌性和抗蝕性能高的優點。但是,鈦合金的工藝性能差,抗磨性差,生產工藝複雜。切削加工困難,在熱加工中,非常容易吸收氫氧氮碳等雜質。

而星艦宇宙飛船內部的飛行器部件則使用了具有先進性能的結構材料和具有電、光、熱和磁等多種性能的功能複合材料。

「看來這種合成材料和星艦宇宙飛船的鈦金屬合金有很大的差別......」原晧宸一邊想著,一邊掃描分析該合成材料的元素成分。

經過初步的元素掃描分析,這種合成材料主要包含13種構成元素,其中金屬元素6種,非金屬7種。

就元素種類來說,和地球所用材料並沒有太大的區別,這也很好的驗證了宇宙中的元素種類是共同的。

近百年來,我們的科學家已經在宇宙空間中發現了一百多種基本的金屬和非金屬物質。

其中,94種是存在於地球上的,其他地球自然界中無法找到的元素,在實驗室里都能夠被人工合成製造出來,但是原子序數大於83(即鉍之後的元素)的物質都很不穩定,並會進行放射衰變。

所以原晧宸猜測,這種外星文明的高強度材料所蘊藏的先進技術一定與分子(原子)結構技術有關。例如地球的納米技術,將研究結構尺寸定位在1納米至100納米的範圍內,便能大大提升材料的性質和應用。

「或許外星博士他們的技術可以將材料結構的研究尺寸精確在納米以下,或許是皮米和飛米。」原晧宸心中暗暗猜想著各種可能性。(1米=10^9納米=10^12皮米=10^15飛米)

如果按照原晧宸的猜測,這個外星文明或許已經掌握了皮米、飛米級別的材料技術,甚至是材料科技的相對最終目標--直接以原子或分子來構造具有特定功能的材料。

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