地球的两极上空,形成一个环状的巨大空间站!
这个环状空间站,会发射出无数条纳米级的“锚索”,彼此连接、交织,形成一个覆盖整个行星的隐形网络。
然后,空间站开始释放某种特殊的“材料”。
那是一种半透明的、宛如鸡蛋内膜的柔性物质。
它会沿着锚索网络缓缓展开,最终形成一个完整的、将地球完全包裹在内的“球状生态膜”。
这层膜不阻挡,不干扰通讯。
但它能锁住大气,过滤宇宙辐射,调节内部气候,模拟阳光月亮,风雨冰雪,并且——
具备自我修复能力。
只要膜不破,地球就是一个完全封闭、自给自足的“方舟”。
可以在宇宙中航行数百年,甚至更久。
蓝图清晰,技术完整。
但陆昭的眉头,却微微皱了起来。
因为他看到了一个细节。
一个被他忽略的细节。
球状生态膜的主要构成材料,需要一种特殊的“月壤基复合纳米材料”。
这种半透明的高强度复合材料,其主要成分之一,是一种需要在月球特定区域采集的月壤中提炼的特殊元素——
月海玄武岩中的钛铁矿与氦-3富集物,经高温高压催化后形成的“晶态聚合物”。
需要经过高温提炼、纳米重组、分子键合等多道工序合成。
地球现有月壤储备不足总量的0.7%,无法满足全球覆盖需求。
这不是前置技术!
陆昭很快反应过来。
不管是采取月壤的技术。
还是提炼工序的流程。
依照地球目前存在的技术来说,其实就已经足够了!
哪怕缺失的月壤合成新材料的技术,系统也给的清清楚楚!
问题在于——
原料不够!
地球上的月壤,太少了。
少到连做一个实验样品都勉强,更别说覆盖整颗行星。
他需要登月。
需要大量的、新鲜的、未被地球环境污染的月壤。
“贾维斯。”
陆昭开口,声音平静。
“在的,先生。”温和的回应即刻响起。
陆昭双手飞快,一边输入,一边开口道:
“调出《方舟级生态循环系统》技术蓝图,重点标注‘月壤基复合纳米材料’的原料需求与合成流程。”
“正在处理。”
全息投影在控制台上展开,复杂的结构图与数据流快速滚动。
三秒后,贾维斯给出分析结果:
“先生,根据蓝图数据,要合成覆盖全球的‘球状生态膜’,至少需要开采并提炼月球表面约十二万吨特定类型的月壤。”
“以当前火箭运载能力及机器人采矿效率计算,完成全部