但可再生能量磚的缺點也很明顯,那就是它的儲能上限大約只有一次效能量磚的三分之二,且能量輸出也沒有一次效能量磚這麼穩定。
至於可充能能量磚的部分,則兼具儲能上限高、能量輸出穩定以及可重複使用的特性。
相較於一次效能量磚和可再生能量磚,可充能能量磚最大的不同,在於其內部存在多層拓撲結構,當其能量降至一定程度以後,這些拓樸結構就會自行閉合。
看似能量消耗殆盡的可充能能量磚,其實還儲存著百分之二十左右的能量。
這些能量的存在,既是可充能能量磚得以重複使用的關鍵,同時也是一種另類的能量儲備。
也正因如此,可再生能量磚以及可充能能量磚在【能量消耗殆盡】時,其外在表現完全不一樣。
前者會因內部拓撲結構為零的關係,看上去就像一塊緻密的普通陶瓷或金屬塊。
而後者因其內部量子場構型的影響,仍保有一些奇特的宏觀性質,例如:在特定頻率下發出微弱熒光。表面存在微弱的靜電場或磁場。在受到撞擊時,會發出獨特的【嗡鳴聲】(內部渦旋的振動)。
中階能量磚,又名拓撲量子電池,亦或量子拓撲電池。
其原理是用高階量子的拓撲量子場,來約束低階電子的不完全簡併態。
換言之,中階能量磚的外殼並不是物質,而是自約束的量子力場(動態流體),只是因為極度穩定,觸感上像固體。
中階能量磚的內部,也不是靜止的電子海,而是處於特定拓撲狀態的量子流體(如超流體)。
其能量儲存形式不是靠【壓縮】,而是靠拓撲結構的複雜度。越複雜的渦旋纏繞結構,儲能越多。
因此,中階能量磚的充放電不涉及粒子穿越介面,而是拓撲態的轉換——將複雜的拓撲結構【解開】來釋放能量。
這種設計徹底繞過了材料強度的問題,因為根本沒有實體容器。它也繞過了電子穿牆的難題,因為能量提取是透過改變全域性的量子態來完成。
因此,中階能量磚有著遠超低階能量磚的儲能上限和能量輸出能力。
以一塊二點五公斤的標準紅磚大小的中階能量磚為例,其總儲電量約兩千五百萬度電,相當於三峽大壩一個小時發電量。
其能量密度為一千萬度電每公斤,是鋰電池的四億倍。
其持續輸出功率為10 kW–100 kW(受散熱限制)。 100 kW約 130匹馬力。
瞬間爆發功率> 1 (甚至 GW級)可維持數秒,用於高能耗裝置。
等效續航極高,若輸出100kW,可持續運轉十年不充電。
如果用中階能量磚來驅動一套動力裝甲,其整體表現大致如下:
日常行走、感測器、維生系統:只需幾千瓦。
全力奔跑、跳躍:瞬間需要幾十萬瓦(數百匹馬力)。
這塊中階能量磚在【持續輸出 100 kW】的模式下,能連續運轉十年。若經常爆發使用,續航也能輕鬆以【月】為單位。
如果用中階能量磚來驅動一艘太空船,差不多隻要攜帶個幾百公斤,就可以滿足其在恆星系內航行的基本需求。








