是挺费劲的,不过至少还是有办法加工的。
希尔达合金真正厉害的地方不是它的硬度,而是这玩意的能量特性。
希尔达合金和多数金属单质一样使用共价键存在,但是,和一般的金属不同的是希尔达合金的表面原子以及电子在受到能量刺激之后都会变的极为不稳定。
金属可以导电就是因为金属之中的共价键电子对极不稳定,这些电子可以在金属之间非常轻易的交换流动,这就是金属可以导电的原因。因为电子在整个连接在一起的金属之间都是可以自由活动的。
希尔达合金的特性类似,但它不光是电子对能流动,就连内部的质子甚至是中子都不稳定。当希尔达合金受到外来能量激励的时候。它的质子和中子都可以同电子一起流动起来。那么,这一现象会带来什么效果呢?答案就是这一现象会导致希尔达合金具有超高的能量传递性,不管是温度能量还是其他的能量,只要是能量它几乎都可以高速传递。
能量可以高速传递会带来什么效果?答案就是分散效果。
对于一块不导电的橡胶,如果有超高压电穿过这块橡胶板,那么出现的现象就是橡胶板中间被电流击穿的位置会直接碳化。同样的,如果用高温强光束照射一块温度传递能力很差的毛毡,最后的结果是什么?答案就是被照射的位置会被逐渐烤焦,最后燃烧起来或者被直接碳化粉碎。这就是能量不能很好的流动带来的结果。因为能量高度集中,于是物质本身的结构受到破坏。这个物体也就被迫害了。
但是,如果反过来。一个物体的能量传递能力非常高,那会如何呢?还是用电和光热来测试。
依然使用之前
第五百三十四章 强攻基地正门(3/10)