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    科技入侵现代

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    第678章 回现代前(1/6)
    林燃不认为自己一上手就能如此轻易发现的常温超导踪迹,2027年的阿美莉卡会发现不了。

    在那个时间点,他们捡到这东西已经整整八十年。

    八十年时间,足够几代科学家完成接力。

    即便早期的光学显微镜、化学分析和低温实验不够用,後来还有电子显微镜、质谱分析仪、原子探针等等越来越先进的分析工具。

    林燃很确定,他们或许在最开始还会悠哉游哉地进行破解,秉持保护文物的精神,也可能始终抱着复原飞船的幻想,在技术分析时尽量维持残骸的完整性。

    这种想法很正常。

    一架完整飞船的价值显然要远高於被切碎的材料。

    毕竟没人知道,切开某条线路之後,会不会破坏整套系统。

    也没有人知道,看似普通的薄膜,也许不是绝缘层、传感器之类不重要的部分,它很可能是维持特殊结构的关键零部件。

    比如说飞行过程中的防护罩。

    因此林燃笃定最初的研究人员必然非常谨慎。

    但这种耐心不可能维持八十年。

    尤其到了二十一世纪二十年代,华国追赶给予的压力越来越大。

    华盛顿可以容忍一件秘密文物几十年没有进展,却无法容忍它在战略竞争最激烈的时候继续躺在仓库里。

    当常规方法失败以後,他们会破坏性取样。

    聚焦离子束会切开残片,原子探针会逐层剥离材料,同步辐射会扫描晶格,超高压装置会尝试重建内部结构。

    国家实验室、军工企业和情报机构会获得越来越高的权限。

    他们会试遍一切能够想到的办法。

    所以林燃肯定,阿美莉卡知道某些线路在常温下没有可测量电阻,也知道它们会排斥磁场。

    在2027年的五角大楼档案里,肯定有一份比他手中更加详细的分析报告。

    但问题是困住2027年五角大楼的是制造路径。

    成品可不会告诉你生产过程。

    一块钢材放在桌上,化学分析可以测出铁、碳、铬和镍的比例,却无法仅凭成分直接判断它经历过怎样的淬链过程。

    同样的配方,冷却速度不同,晶粒大小不同,残余应力不同,最终得到的材料将会完全是两种东西。

    罗斯威尔残骸里的超导结构光是从逻辑层面进行分析,都能猜到它比钢材极端得多。

    在什麽压力下合成。

    以怎样的速度升温。

    先形成哪一层晶格。

    何时改变磁场。

    怎样卸压。
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