作者:火影魔禁之王
自然,醜國扶持的以銫列也在他的記恨之中。
特別是1975年,由於伊國開始引進核反應堆設備和技術。
這件事被以銫列情報機構摩薩德知曉後,經過分析,他們認爲到了1981年底,伊國便能生產核武器。
以銫列對此深感不安,爲了消除伊啦克對自己的核威懾,必須將其徹底摧毀。
爲實施這次軍事行動,以銫列進行了周密的計劃和嚴格的訓練。
最高大本營制定了代號“巴比倫行動”的計劃,抽調了當時伊國最強大的空軍力量
偷襲了伊國的核反應堆,致使伊國徹底失去了擁有核武器的機會。
這件事一直被老薩懷恨在心,數次在出席阿拉伯領導人會議中提及要對以銫列動武。
雖然這些看起來都不過是對醜國的警告而已。
但是不可否認的是,伊國和許多阿拉伯國家都對以銫列十分仇恨。
所以,對於敢觸以銫列眉頭的黑鯨傭兵團,老薩是相當感興趣。
他甚至在知道後,命令自己欽定的接班人二兒子侯賽因想辦法接觸對方。
甚至如果對方不敵的話,還打算給與對方一定的支持。
畢竟敵人的敵人那就是朋友。
估計,不太懂地緣政治,始作俑者的林峯都不知道,
這次的事情竟然會影響這麼大。
僅僅幹掉了一百多名的僱傭軍就讓中東這些國家關注了。
不過,這對於黑鯨傭兵團其實並不算壞事。
隨着黑鯨傭兵團實力的膨脹,哈迪斯未來也不可能一直待在窮山溝裏。
總是要先走出去的。
非洲,中東甚至世界各地,都會有黑鯨的身影。
而這次哈迪斯等人突襲IZO僱傭團的軍營,也得到了許多好處。
一方面揚名了世界。另一方面就是武器系統的更新。
沒錯!現在的星艦在解析了大量人類的電子技術後,
已經具備製造坦克,戰車,以及戰機的實力了。
實際上,一開始那些白色的原子級武器製造機器人無法制造重武器。
就是因爲星艦當時無法理解人類的科技,特別是半導體技術。
那就好比一個不瞭解數控機牀的人,無法加工精密的零件一樣。
但是,以星艦人工智能的學習能力。
其實這些並不算困難。
於是,在這次星艦的武器製造系統的目錄中,就多了不少裝備
RAMTA型裝甲偵察車,阿奇扎裏特裝甲弑�,梅卡瓦Mk2型主戰坦克,AH-1F武裝直升機,
AH-64武裝直升機,CH-47咻斨鄙龣C。
這些武器中,AH-64武裝直升機可以說是最新的裝備,
它也就是著名的阿帕奇武裝直升機。
它是上一代AH-1眼鏡蛇武裝直升機的升級版本,
由波音公司(Boeing)研製,
從1984年起正式服役,1986年7月達成初始作戰能力,
可以說以銫列那架AH-64武裝直升機絕對是最新款,
就算以銫列政府都沒有幾架,結果沒想到IZO僱傭團的軍營會有一架。
至於說,梅卡瓦Mk2型主戰坦克,雖然是以銫列1983年投產的主戰坦克,
相對於現在Mk3落後了一代,使用的是一門M68型105毫米線膛坦克炮,
而不是Mk3採用的滑膛炮。
但是無論是防護,還是動力都是相當不錯。
依舊不算太落後的二代主戰坦克
當然,比起三代梅卡瓦Mk3型,醜國的艾布拉姆斯主戰坦克都要落後了一代。
但是,這些對於星艦來說,並不是問題。
人工智能最大的優勢就是學習,然後推陳出新。
以人類根本想不到速度,更新這些坦克,直升機。
就算現在,星艦也完全有能力,生產出這些坦克和直升機了。
而這必然能夠更大的擴展自己的軍火貿易。
就連身爲星艦的主人的林峯都沒有想到,
隨着星艦對半導體技術的研究,
武器製造工廠竟然已經可以生產先進的坦克和直升機了。
不過,當林峯使用虛擬投影技術來到星艦,
卻看到盤古身前聚集了無數紅光。
與此同時,在紅光內一個金屬在不停變換形態,
在人工智能盤古的身邊是數十種金屬和非金屬懸浮着。
然後不時有各種金屬添加到紅光彙集的金屬內,
同時又會有一些金屬或者物質被紅光踢出出去。
於是,你就會看到紅光彙集的金屬,呈現各種狀態,
時而像是水銀時而像黑炭,時而又像是白銀。
“這是¨~ ?”林峯忍不住問道。
“主人,我正在研究特殊合金配方!”
盤古說道。
林峯定睛一看就發現,在盤古身邊還有着一塊虛擬屏幕。
在上面有着如鐵,鋼,猛,鉻,銅,鉛,錸,銫...等等各種金屬的漢字,
而在這些金屬後方,則記錄着含量比例。
比如鋼,30.0001%,但是下一刻,這個比例就會變成30.0002%
速度變換很快。
各種金屬數據每時每刻都在變換。
哪怕林峯對理工科不是太瞭解,他也大概瞭解了盤古在幹什麼。
然而就是知道,他才倒吸了一口涼氣。
是的!盤古在研究藍星上的材料,在結合後的特性。
要知道材料學是人類一門十分重要的學科。
可以說,人類的科技進步就建立在材料學基礎上。
比如錸添加在航空發動機中,才讓現在的航空發動機實現了更高的速度,更強的動力。
而在添加錸之前的航空發動機是無法承受超高的溫度的。
錸的出現,毫無疑問讓人類的航天事業進入了新的階段。
超音速,超高音速纔有了可能。
可見材料對於科技進步的促進作用。
但是以往人類研究材料,必須一步一步來。
比如鐵和猛有多少碳,就會形成高碳錳鐵,中碳錳鐵?,低碳錳鐵?。
而三種化合物,雖然都是鐵,猛,碳構成的。
但是,因爲其比例不同,性質就會不同,自然用途也就不同。
比如,高碳錳鐵具有很高的熔點和抗氧化性能,是一種重要的脫氧劑和合金添加劑,
在鋼鐵冶金、鑄造、電子工業等領域都有廣泛應用。
中碳錳鐵則是一種廣泛應用的合金材料,是鋼鐵生產中常用的添加劑之一,由於其中含有較高的錳含量和較低的硫含量,可以有效地提高鋼鐵的硬度、強度和韌性。
它被廣泛應用於生產各種類型的鋼材,如結構鋼、耐磨鋼、耐候鋼等,並廣泛應用於建築、橋樑、汽車、機械等行業。
而這些比例,都是人類科技發展中,科研人員長時間研究獲得的成果。
在最初的研究中,每一次鐵,猛,碳的結合,
科研工作者都會做大量實驗和記錄。
在合金比例的研究中,這個過程是非常繁瑣的。
因爲只要變換任何一種元素的比例,
很可能新的金屬就會出現不一樣的性質。
如果只是三種元素結合還好說,
但是現實中很多合金都是四種,五種元素的合成。
一些合金可能只需要一點另一種物質,就會呈現出截然不同的物理化學性質。
這讓材料學的研究變得非常繁瑣。(趙嗎趙)
而且更重要的是,
一種合金一旦形成,以人類的技術就很難再徹底分開它。
就算能夠分開,也需要大量的化學反應。
這是得不償失的。
所以,正常對材料學的研究,
一旦一種合金材料無法達到需求,那麼它們在記錄數據後,就會被捨棄。
然後重新添加材料,再進行合成。
這個過程費時費力,而且成本極高。
因爲有些材料自然界非常稀少,如各種稀土材料。
然而,人工智能盤古對材料的研究,去打破了人類的想象。
如果林峯沒有猜錯的話,他身前的紅光就是材料加工廠內的原子級機器人補。
這種機器人可以強行破壞,物質之間的原子結構。
比如鐵原子之間的金屬鍵,正是因爲有了化學鍵,原子之間纔可以連接起來,
形成鐵塊。
不過紅色機器人卻可以破壞這些金屬鍵,
將一顆顆鐵原子移走,然後和其他原子結合。
神奇的是,在這個過程中,鐵原子沒法參與任何化學反應。
比如空氣中的氧原子,會直接被機器人排除在外。
這也就是爲什麼,這種機器人可以將物質的純度提高到100%的原因。
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