它们的效率高度依赖于目标物—一也就是使徒生物组织的特定活性状态。
目标活性越强,粒子被激发的效率就越高,这就表现为能量释放的峰值波动。
本质上,这是一种智能化的针对性反应,而非无差别爆炸。」
赤木律子快速在记录板上做著笔记,继续追问:「关于你提出的有序崩解」理论,我们回收的微量残骸数据显示,其分子链断裂方式呈现出一种非自然的、近乎程序化」的整齐。
这该如何用你的催化理论解释?」
「这正是整个机制的关键所在。」陈瑜拿起电子演示板,流畅地绘制出简化的分子结构变化示意图,「它并非通过暴力破坏实现,而是介入并重写」了维持使徒生物结构稳定的能量协议」或化学键合模式。」
他指向图示中的关键变化节点,「可以理解为,它诱使使徒的身体相信自己应该回归到更基础、更稳定的状态,也就是分解为无害的LCL基础液体。
你观察到的程序化」整齐,正是这种定向诱导的直接证据。」
「很精妙的设想。」赤木律子的语气保持中立,听不出褒贬,「但这就带来了规模化应用的难题。按照你的理论,这种高度特异性的粒子,其大规模合成与储存的稳定性如何保证?
毕竟,我们不可能为每一个使徒都临时定制一批粒子。」
「确实,这是当前面临的主要挑战。」陈瑜坦然承认,「目前的合成方式效率低下,产物稳定性也不理想,这正是上次我只能制造出那种简陋炸弹的原因。
要实现规模化和稳定化生产,我们需要更先进的反应容器和能量约束场。
理论上,如果能突破这些技术瓶颈,最终武器的效能将远超现有的临时装置「」
。
他的解释条理清晰,既展示了技术的巨大潜力,也不回避当前存在的困难,完美呈现出一位客观坦诚的研究者形象。
然而,赤木律子镜片后的目光始终保持著审慎的评估,在陈瑜描绘的技术蓝图中,仔细搜寻著任何可能存在的矛盾或未言明的风险。
「从理论层面来说,」陈瑜用笔尖轻点著图示的核心反应区,「如果能够实现武器化改造,优化投送方式和起爆条件,其对使
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