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绝密工程:从上古的馈赠开始 第 148 章 遗迹探索

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作者:咸吃萝卜淡心 分类:灵异 更新时间:2026-06-07 10:05:12 来源:源1

第148章遗迹探索(第1/2页)

二十四小时后,林辰在控制中心下达了开始“近距离勘察”指令。

四台共工Ⅰ型同时从着陆点启动,足端力传感器每踏一步就回传一组地面硬度数据,数据流在控制室的终端上跳成密密麻麻的数字列。

灰褐色的地表并不平坦,碎裂的玄武岩砾石铺了一地,棱角锋利,有些被风蚀成了尖刺状,有些表面覆着一层极薄的硅酸盐粉尘。

到处都是打击坑,每一个坑的边缘都有一圈微微隆起的溅射环,这些是文明被毁灭时留下的痕迹。

01-A走在编队最前方。

四条支腿轮流着地,足端压力传感器以每秒四十次的频率采集数据。

行走约两百米后,01-A的左侧视觉传感器捕捉到一处异常的反射信号,一种带有方向性的、偏金色的镜面反射。AI决策系统自动标记该点,编队减速,01-A调整方向靠近。

那是一堆约未知材料构成的碎片,半埋在风化层中,露出地表的部分呈现不规则的多边形轮廓。表面覆盖着一层极薄的灰褐色粉尘,但粉尘之下隐约露出金属光泽。

01-A的机械臂伸出,末端的碳化硅陶瓷针尖轻轻扫去表面的浮尘。

这些碎片厚度约三厘米,断面呈现出清晰的层状结构:外层是约两毫米厚的暗金色合金层,中间层是约一厘米厚的灰色致密芯层,内层是约一厘米厚的浅色多孔层。

可以清晰的看出断口边缘有轻微的塑性变形痕迹,断裂前曾承受过不小的机械载荷…

当大量的图像和光谱数据实时回传至指挥大厅,沈雨薇将数据同步推送到鹊桥加密信道。

“何部长,废墟遗骸影像数据已同步,请接收!林主任要求您同步进行分析,出具初步报告!”

通信线路另一端,嫦娥星望舒基地装备研发部材料分析实验室里,何大年浑厚的声音立刻响起:“收到,雨薇同志!”

……

图像和光谱数据随即通过鹊桥加密信道实时涌入装备研发部的材料研发和分析中心。

何大年已经站在主操作台前的光子显示屏前,三名技术骨干已经就位。

赵振东,四十二岁,原航天一院材料所骨干;孙国栋,四十八岁,原中科院金属所特种陶瓷方向学科带头人;何宇轩,三十二岁,清华材料学博士。

何大年盯着那组断面图像看了几秒,逐层比对,手指在屏幕上划过一道弧线:“外层合金以金、铜、银为主,含铂和钯痕迹....唔,热管理涂层,功能和航天器外壁的辐射散热层类似,但成分体系截然不同。”

赵振东从光谱曲线前抬起头,目光没有离开屏幕,接话的语速极快:“发射率峰值波段是针对这颗恒星的主辐射谱线优化的,他们设计时精确掌握了这颗恒星的光谱特征。”

“中间层是碳化硅纤维增强钛铝钒合金。”赵振东放大了断面局部图像,指尖沿着纤维的走向划动,“纤维取向呈交叉铺层,从断口纤维拔出方向判断,载荷路径设计得很精准。”

(本章未完,请点击下一页继续阅读)第148章遗迹探索(第2/2页)

……

何宇轩把第一轮拟合结果投到共享屏上,几组数据并列排开,他用激光笔圈出一个参数:“部长,铺层冗余度设计思路和我们不一样。非承力向纤维密度比承力向只低了约百分之三十,我们一般是百分之七十五,他们更偏冗余。”

孙国栋停下手里的比对,摘下眼镜揉了揉眉心,沉吟片刻:“偏冗余意味着使用场景里冲击载荷和非定向应力的出现概率不低。这套材料不是为平稳工况设计的。”

“嗯!还有,内层是多孔钛合金泡沫,孔隙率约百分之六十,减重、吸能、隔振,三层一次成型整合在一起。”

看到第一轮的分析结果,何大年的声音还很淡定。

“功能梯度结构板材,外层热管理涂层、中间层纤维增强钛合金、内层多孔吸能层。如果能复现这个工艺,航天器结构重量至少可以降低百分之三十,列为重点跟研方向!”

影像里,随着01-A将碎片收入载荷舱的样品箱,编队继续前进。

前进不到四百米,01-B的合成孔径雷达在右前方约三十米处探测到一处地下异常....雷达回波显示地表以下约半米处埋藏着一个轮廓规整的物体,形状近似圆柱体。

01-B调整路径,移动到标记点上方。

机械臂的微型钻探取样器向下钻进,不到三分钟就触及了目标物体。

那是一个圆柱形容器残骸。外壳已经严重腐蚀,多处穿孔,内部结构暴露在外。从穿孔处可以看到一组排列整齐的薄片状单元,每个单元之间夹着极薄的隔膜材料,隔膜上残留着深褐色的物质痕迹。

01-C的多光谱分析仪对准暴露的内部结构,自动扫描元素组成。

看到这个物体出现,何大年立即调出元素谱开始比对,屏幕上跳出一组清晰的谱线,他的眼神陡然变得专注而锐利。

“铂、钴、钌、稀土元素谱线清晰。隔膜材料为全氟磺酸类聚合物,这是一组质子交换膜燃料电池的电堆残骸!”

“电堆结构完整度尚可,膜电极组件在近千年的干燥低氧环境中保存状况超出预期。双极板材质是一种碳-陶瓷复合材料,厚度比地球上相同功率等级的石墨双极板薄了将近一半,机械强度更高。”

“……部长,这碳-陶瓷界面存在一层梯度过渡区,不是突变界面!这种设计能显著抑制界面剥离,抗热震性能远超我们的石墨双极板。”

何宇轩几乎是紧接着开口,语气里带着技术人才碰到好东西时特有的亢奋。

“催化剂层中钌的比例偏高,增强抗CO中毒能力。他们对燃料纯度的容忍度设计得很高,是实用化导向。”

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