这个代表了华国最高水🍆平的团队用了三个月的时间就设计好了一艘超越现在科技水平一百年的航天飞船。

    “可是,关🂣键位置的材料,我们现在还没有研制出来。”一名老专家看着设计图皱眉。

    这艘飞船的设计思路就是要保🇄🕾🏐证至🏫🝁🈐少能飞几百年,所以对一些特殊部😧🃵🜌位的材料自然要求极高。耐磨损,抗压,高硬度,耐高温低温是最基本的要求,最好还能做到自我修复。

    “这个问题,我来解决。”

    顾飞心里已经有了最好的选择。

    灵能结晶,尤其是球🖠🔁球“卧室”里的灵能结晶是🎍最好的材料🞨。

    但是它们也不是适用于所有的地方,需要高强度材料的位置用它们很合适但是需要延展性,柔韧性材料的位置还是其他材料更适用。还好,这些材料,未来的技术都能🈡⛠🛱解决。

    现🈜⚶🕹有☉♌🆼的💞📀技术是无法加工能量结晶的,但是顾飞有球球。

    自从球球🊷有了自己的终端以后,顾飞和他的交流简单了许多。

    给球球恶补了尺🉑寸相关的知识后,顾飞把加工工作交给了他。

    球球加工能量结晶的手法相当残暴,“卧室”内的能量结晶,因为纯度极高,水🏯🝧🍞分子在球球一次次高密度的灵能风暴中被逐渐挤出结晶,球球卧室的那🅉🄬🀬些结晶全是由灵能实质化而成的。

    球球☉♌🆼在卧室里挖出一块块大小合适的块状结晶后,就开始精细🄛加工。😧🃵🜌

    他的加工方式别人学不来🕷🎍,是用吸收的方法把多余位置🂂🌁的灵能吸收🜊掉,保留下来的部分就刚刚好是需要的形状。

    球球吸💞📀收灵能很刁钻,不但可以把外面的部分雕琢好,钻孔,镂空也相当犀利🚭🖤🔣。论对灵能的控制力,谁也比不过这个“玩”了灵能两百万年的孩子。🞧🖞

    制造飞船🊷最大的难题被顾飞轻松搞定,但是顾飞制造的发动机模型却引发了大家都质疑,🏠最大的不认同就是关于燃料。

    专家们说顾飞这是异想天开,根本没🄱🁚🆕有如此高密度高热效的能源可供使用,现有能源压根不能用这种发动机推动这艘飞船。