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过了一遍这个记录相关知识的教具里的内容后。

任窘沉默了片刻。

他沉默,并不是因为冷核聚变的知识难以理解。

相反,正多面体提供的知识很好理解,好理解到他刚一看完就懂了。

就是没有先前那些启蒙教具做的铺垫,单以任窘没有提升前的认知模式,只要能看懂这里记录信息的形式,都能看懂理解这些冷聚变知识。

他之所以沉默,是因为他认清了一个事实。

即便他在这里把影视作品里出现过的,全系列钢铁侠战甲的所需制造知识全都学会了,回到他原先的社会环境里,他也不可能将战甲复刻出来。

就算是最初的那个极为粗糙简陋的战甲也一样。

他不能复刻出来的核心难点,还是出在了为战甲提供动力的能源上。

冷核聚变的实现原理很简单,甚至在任窘到了这里接受再教育之前,他就已经知晓。

通过将氢元素,以及氢元素同位素的原子外侧电子替换成μ子,缩短原子间距的方式,利用原子本身的量子特性,就能达成冷核聚变。

但这种说起来简单且易于理解的原理,为什么实现起来那么难。

关键原因依然与付出远小于收获有关。

在没有天然μ子源的情况下,想要获得一个存在寿命极短的μ子,只能通过粒子对撞机。

这样的生产μ子的方式,毫无疑问,必然需要耗费大量能量。

而生产出来的μ子,如果没有一个较为合适的保存环境,还很容易在其衰变之前,就被氦核捕获,失去效用。

即便刚一生产出来的μ子立刻投入到高浓度氢元素环境里,引发了冷核聚变反应。

但由μ子引发的聚变产能,比起生产μ子时耗费的能量,依然让这种投入远大于产出的产能方式不具备实用性。

这里之所以能实现冷核聚变,并且还能提供给任窘可用于战甲上的小型化方案。

是因为这里解决了低成本生产μ子,和冷聚变反应环境这两方面的问题。

而这两方面,却恰恰是任窘原先所在环境,在相关科技领域获得重大突破前,基本上不可能解决的。

单是既能通过衰变生成μ子,作为μ子源,又能为冷核聚变反应进行提供环境的7型稳定重核元素,就不是任窘原先所在环境的生产力可以轻易生产制造的材料。

先不说他离开这里后,有没有机会回到原有社会。

就是他真的试图基于原有社会的生产力,强行制造出一台战甲,那背后需要时刻连着一根能源线的战甲,也根本没有多少的实用性。

战甲本身的科技含量,就体现在了小型化的高丰度能源上了。

如果没有了这个,面对替代产物太多的境遇的战甲,实在不具备多少竞争优势。

沉默结束,任窘再一次将注意力放在正多面体上。

与刚才只是单纯浏览这个冷聚变教具里的内容不同,他这一次将双手放在了正多面体的表面上。

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