在略過數控魔方以後,碧藍文明剩下的產出就沒什麼好說的了。
不多時,沐雲就翻到私貨清單的最底頁,上面盡是來自其它文明的商品。
沐雲定眼一看,很快就看到他感興趣的商品──低階能量磚生產製造工藝。
科技側文明在發展至一定程度以後,為了滿足自身的發展需求,會自然而然地衍生出各種行動式能量源。
能量磚,便是其中最常見的一種。
根據製造工藝與儲能量級的差異,能量磚可分為低階、中階、高階三種類型。
低階能量磚,又名拓撲程式設計電池。
低階能量磚主要以本身不具備儲能性質,但擁有極高【可程式設計性】的材料為主體,這種材料在外加能量(壓力、電場、磁場)下,其微觀結構可被重組,形成能夠鎖住巨大能量的拓撲結構。
這種材料,本質上是一種二維的宏觀聚合體,比如:
石墨烯或硼烯層狀堆疊體:每一層都是完美的二維晶體。在常態下,層與層之間沒有特殊關聯。
量子自旋液體前驅物:一種本身處於量子糾纏態的粉末,但它就像【空白畫布】,等待被【寫入】拓撲結構。
這種材料在壓制前,只是一堆灰色的、沒有能量的【粉末】或【漿料】。
這些材料透過受控的量子相變進行壓縮,在壓制過程中同時完成了三件事:
第一,緻密化與取向:
巨大的壓力將粉末壓實,並強迫所有二維材料層完美對齊,形成一個宏觀的、高度有序的晶體。這個有序環境是後續儲能的基礎。
第二,能量注入(關鍵步驟):
在壓縮到最大密度的瞬間,外部系統(例如強磁場、高能雷射陣列)向這個緻密塊體注入巨大的能量。這股能量不是讓它變熱,而是精準地在其內部的二維材料層間,【編織】出各種拓撲結構,比如:渦旋、斯格明子、拓撲絕緣體態。
第三,鎖定(封裝):
壓力和外部場在冷卻後撤去。但因為材料已經被壓成緻密的一塊,且內部的拓撲結構是拓撲保護的(需要極高能量才能解開),這些結構就被永久【凍結】在磚塊內部。能量就這樣被鎖在結構的複雜度裡。
低階能量磚在成形以後,其成品是一塊緻密、堅硬、摸起來可能略溫熱的磚塊。它的內部沒有【燃料】或【電池液】,只有一個巨大且複雜的宏觀量子態。
值得一提的是,根據材料選擇、製造工藝和整體效能,低階能量磚還可進一步細分成:一次效能量磚、可再生能量磚以及可充能能量磚。
一次效能量磚的優點,在於儲能容量相對較高且能量輸出穩定,但其缺點也很明顯,就是在使用以後,其內部的拓撲結構就會遭受破壞。
拓撲結構崩解的過程,也就是一次效能量磚輸出能量的過程,這個過程是不可逆的。
換言之,一次效能量磚只要開始使用,其能量輸出就會持續進行,直到其儲存的能量消耗殆盡為止。
當其能量消耗殆盡,一次效能量磚也會徹底崩解,變成一堆無用的粉末。
可再生能量磚則不然,其內部的拓撲結構是【軟性】的,會隨著內部的能量變化而產生相應的改變,所以它能隨時中斷輸出,且在能量消耗殆盡以後,維持原本的形狀。
重點是,能量消耗殆盡的可再生能量磚,只要經過特殊的粉碎處理以後,就可以作為可再生能量磚的原料重新使用。








