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是的,方坚降临这个世界已满三十个昼夜。
得益于充沛的生物质,母虫开启了24小时不间断产卵模式。
由此形成的良性循环:工蜂采集量决定母虫产卵量,孵化规模又反哺资源获取能力。
仅用三十天,工蜂军团便突破了六百规模。
手握充足兵力后,方坚终于着手改善栖身之所,彻底告别了逼仄的树洞时代。
若将整个地下巢穴横向解剖,可见这个深达30米的地下王国呈完美圆形结构,直径更达惊人的50米。
通过持续收集的物种DNA样本,如今基因库已初具规模。
在资源充沛、基因序列完备的条件下,方坚开始着手研发新型战斗单位。
工蜂本质是资源采集者,并非专业作战兵种。
若能培育出专职战斗的生物兵器,虫群发展速度必将迎来指数级增长。
...........
简陋的实验室中,方坚握着自制的白坚木探针,借助竹管导入的偏振光观,对实验台上的鞘翅目生物进行材料学测试。
一只直径12cm的类金龟子生物,被纤细的树藤,牢牢固定在玄武岩台面上爬行,其背甲在引入的光源下泛着金属光泽。
捏着探针,方坚开始对其背甲施加垂直压力。
通过精神力,以及自己变异后的身躯,方坚立马估算出两者接触面的压强达到1.4GPa。
“喀嚓!“
白坚木制成的探针发生45度弯折,而实验体甲壳表面仅留下0.2μm深的压痕。
停下手中动作,方坚回忆起三天前的实验数据,确认未出现结构疲劳特征。
或许有人不清楚1.4GPa是什么概念。
参照地球生物材料数据库,鳞角腹足蜗牛壳的硫化铁格栅结构在同等厚度下,抗压强度仅为当前样本的63%。
更换更为坚硬的碳化竹制解剖刀,方坚将刀尖精准刺入鞘翅与腹节的连接缝。
这是他在解剖第七个样本时发现的应力薄弱区,缝隙宽度仅0.05mm。
随着鞘翅被掀起,弥漫开来的精神力捕捉到甲壳的层状结构:外层是铜硅复合蛋白基质,中层为蜂窝状几丁质,最内层则是霰石晶体层。
这种奇特的复合材料才让这只甲虫拥有如此强悍的防御力。
根据刚才的压痕测试显示,当冲击力超过阈值时,金龟子的外层蛋白基质会发生可控性晶化转变。
这个相变过程吸收87%的冲击动能,同时通过表面二氧化硅层引导应力扩散。
最令人震惊的是中层结构——在精神力中呈现出类似石墨烯的六边形晶格排列。
这种生物衍生碳结构使得材料在保有韧性的同时,硬度达到莫氏6.2级。
“记录实验数据,甲壳密度1.27g/cm³,仅为等体积钢材的16%。这意味着哪怕将其放大至人体装甲尺寸,整套防护系统的重量不会超过3kg。”
停下手上的实验,方坚拿着自制的炭笔在木板上写下最后一个字,随后又拿起一块之前的记录。
确定实验数据无误,方坚便决定开始组合基因,创造独属于自己的战斗单位。