龙近曦最初只是打算对现有的多功能型无动力外骨骼做些修改,然而在持续改进的过程中,意想不到的事情发生了,这个外骨骼竟逐步演变成了一款外骨骼装甲。他不禁在心中暗自思量:“既然都已经发展到这个程度了,那不如干脆打造一套通用型的外骨骼装甲好了。”这种通用外骨骼装甲与定制型相比,体积略微大一些,不过却额外增添了一项极为实用的自动调节功能。该功能能够依据不同人的身材尺寸,自动调整外骨骼装甲的贴合度,从而保证每个人穿上之后都能感觉舒适,行动起来也不受丝毫阻碍。
不仅如此,龙近曦还在外骨骼装甲的通讯系统模块的设计上煞费苦心。他精心打造的这个通讯系统模块,在日后无论是面临更新换代还是技术升级的需求时,都能够轻松应对,操作起来十分便捷。同时,他还巧妙地对外骨骼装甲的下身部分进行了模块化设计,充分考虑到使用者在日常生活中的需求,这样一来,使用者在上厕所时就能够轻松自如地应对,不会因为外骨骼装甲的存在而感到困扰。
龙近曦深知这款外骨骼装甲在未来极有可能被广泛应用于各类警务人员,这其中涵盖了治安警察、刑事警察、巡逻警察、禁毒警察、特警以及武警等众多群体。考虑到这一点,他深入分析并充分考量了这些人员的工作特性与各种需求,进而在对外骨骼装甲的防护性能打造方面投入了大量的精力,尤其在防弹和防爆这两个关键的设计点上追求尽善尽美。
在材料的选择上,他精心挑选了多种优质的碳基复合材料:
一、碳纤维复合材料
碳纤维属于高强度、高模量纤维范畴。碳纤维具有众多优良的性能,其质量非常轻,密度甚至比铝还要低;拉伸强度极高,远远超过普通钢材;而且还具备良好的化学稳定性。当把碳纤维与树脂、陶瓷等基体材料复合制成碳纤维复合材料时,这种材料能够很好地继承碳纤维的优良特性,在确保一定强度的前提下有效减轻重量,因此成为外骨骼装甲理想的基础材料之一。
二、混杂纤维复合材料
这种材料是由两种或者两种以上不同纤维混合而成的复合材料。不同的纤维各自有着独特的性能,比如说,有些纤维的柔韧性极佳,而另外一些纤维则在抗拉伸方面表现得十分出色。通过将不同的纤维混杂在一起,可以让复合材料融合多种纤维的优点,弥补单一纤维材料存在的不足之处,从而获得更为出色的综合性能。例如,在承受复杂应力的情况下,它能够展现出更加稳定的力学性能,这正好满足了外骨骼装甲不同部位多样化的需求。
三、陶瓷基复合材料
陶瓷基复合材料是以陶瓷作为基体,与各种纤维或者颗粒进行复合的一类复合材料。陶瓷本身具有很多优点,像高硬度、高熔点、耐磨以及耐腐蚀等。但是,陶瓷也存在脆性较大的缺点。通过与纤维或者颗粒复合的方式,可以有效地改善陶瓷的脆性问题,提升其韧性和抗冲击能力。在防弹防爆方面,陶瓷基复合材料凭借自身的高硬度能够抵御子弹和爆炸碎片的冲击,同时由于韧性得到改善,不容易破碎,所以成为外骨骼装甲防护层的重要材料选择。
四、碳纳米材料复合材料
碳纳米材料指的是分散相尺度至少有一维小于100nm的碳材料,常见的有碳纳米管、石墨烯等。碳纳米管有着独特的电学、力学和热学性能,它的强度极为惊人,大约是钢的100倍,而且还具备良好的导电性和热导率。将碳纳米材料与其他基体材料复合形成的复合材料,可以充分发挥碳纳米材料的高性能优势,这对于提高外骨骼装甲的整体性能具有很大的潜力,比如能够增强材料的强度和导电性,从而满足外骨骼装甲中电子设备的需求。
五、透明碳基复合材料
透明碳基复合材料是一种新型的高性能材料,在防弹防爆性能方面表现优异。这种材料通常是由碳纤维、树脂等材料复合而成的,它具有高强度、高硬度以及轻量化等特点,能够有效地抵御子弹和爆炸碎片的冲击。
在防弹方面,透明碳基复合材料依靠自身的高强度和高硬度来阻挡子弹的穿透。而且,这种材料的轻量化特性能够降低被攻击目标所承受的动能,从而减轻对目标的伤害。此外,当透明碳基复合材料受到冲击时,它能够凭借自身的形变来吸收和分散冲击能量,进一步减少对目标的伤害。
在防爆方面,透明碳基复合材料通过自身的高强度和高韧性来抵御爆炸碎片的冲击。其特殊的结构和组成使得它在遭受爆炸冲击时不容易破裂,从而对周围的人员和设备起到保护作用。另外,透明碳基复合材料还具备耐高温、耐腐蚀等特性,即便处于恶劣的环境下,也能够保持稳定的性能。
为了进一步增强防护能力,龙近曦还在这些材料的表面添加了多种特殊涂层,这些涂层具备防火、防弹等功能。
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然而,要让碳基材料具备卓越的防爆防弹能力可不是一件轻松的事情。龙近曦为此绞尽脑汁,花费了大量的时间和精力,深入细致地对之前从“霄壤界”带回来的先进装甲进行研究分析。
要知道,“坤元界”现有的碳纤维存在不少缺陷。比如说,湿热环境对它的影响就很大,湿热老化现象容易侵蚀碳纤维的内部结构,从而导致其强度和韧性下降;高低温交替变化同样会给碳纤维带来危害,在这种频繁的温度变化下,碳纤维内部会不断产生和释放应力,进而使结构出现微观裂缝,影响整体性能;紫外辐照的影响也不容忽视,长时间的紫外线照射会破坏碳纤维的化学键,使其分子结构发生改变,最终降低其性能;此外,低能冲击也会对碳纤维造成损伤,虽然每次冲击的能量较低,但是经过多次积累之后,就会使碳纤维复合材料的性能大打折扣。
很快,龙近曦一行人回到了工厂。龙近曦从窗口看到工厂大门口墙上的牌子,上面赫然写着“龙鳞无动力外骨骼制造工厂”。