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了研究,它的性能极其优异,类似于振金。我希望你们在火星上展开全面的寻找,确定这种金属的矿藏分布,并进行详细的分析对比。”
火星基地的负责人点了点头,“明白,林萧。我们马上组织人手展开搜索。”
挂断连线后,林萧继续投入到对火星振金的研究之中。
为了测试火星振金的耐腐蚀性,科研团队将金属样本分别浸泡在各种强酸、强碱溶液中,甚至还将其置于高温等离子体和强辐射环境中。经过一段时间后,当样本从这些极端环境中取出时,发现其表面不仅没有任何腐蚀的痕迹,而且金属的物理和化学性质没有发生丝毫变化,仿佛这些极端条件对它没有产生任何影响。
“这种耐腐蚀性堪称无敌,无论是在地球还是在宇宙的任何角落,恐怕都难以找到能够腐蚀它的物质或条件。”林萧赞叹道。
在对火星振金的能量吸收和释放特性进行研究时,科研人员发现,这种金属能够以接近 100%的效率吸收外界的能量,无论是光能、热能、机械能、电磁能,还是宇宙射线的能量,都能被它迅速而高效地吸收。并且,它可以根据需要将吸收的能量以不同的形式释放出来,既可以转化为强大的电能、光能、热能,也可以转化为具有强大破坏力的粒子束或电磁波。
“如果能够利用好这种特性,我们不仅可以制造出超级高效的能源存储设备和能量武器,还可以开发出能够实现超远距离星际航行的能源系统和动力装置。”林萧想象着这种金属的应用前景,眼中闪烁着兴奋的光芒。
与此同时,在火星上,搜索工作正如火如荼地进行着。探测机器人被派往各个区域,利用先进的地质探测仪器寻找火星振金的矿藏。科研人员们则在基地内对采集回来的岩石样本进行分析。
“这里有疑似火星振金元素的信号!”一名科研人员兴奋地喊道。
大家立刻朝着信号的方向前进。经过进一步的探测和挖掘,一个巨大的矿藏逐渐展现在眼前。然而,当他们进入这个矿藏时,却被眼前的景象震惊了——整个矿藏内部已经被开采过,形成了一个巨大的矿洞。
专家们立刻着手准备对剩余的火星振金进行开采。然而,他们很快就遇到了重重困难。火星上强烈的沙尘暴频繁来袭,狂风卷着砂砾如子弹般击打在开采设备和人员的防护装备上,给开采工作带来了极大的干扰和危险。
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由于火星的引力较小,且地质结构与地球
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