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接下来,正则需要将二分之一的碳和氧输出通道结合,这两者结合,其最大的问题依旧在末端。

常温下碳其实是很稳定的,但是在通道末尾被点燃,如今两者结合,会诞生出氢氧通道一样的问题。

氢水星系的科学家们研究出来的是一种化学结构像维生素c的有机高分子膜来替代氢氧通道最后的铂和钯薄膜层。

这种有机高分子膜也是单向的,他能让碳和氧一边燃烧,另一边不燃烧。

原理是运用了这种有机高分子膜的超高的抗氧化性。

这种有机高分子膜就像抗氧化剂可以阻碍氧化反应,从而降低氧化性气体与碳的反应,从而大幅提高炭的耐氧性能,让其哪怕温度到了着火点也不能与氧气反应。

而在这有机高分子膜的另一边,依旧保持了碳粉原有的化学性质,依旧可以稳定燃烧。

这种有机高分子膜制作工艺比单向纳米铂金属薄膜还要复杂。在海豹星卖的价格可不便宜。

一张有机高分子膜就要正则以前在女仆机器人厂一个半月的工资,这次正则也一次性购买了五张。

正则这次分批次性把五张全吸收了,这种有机高分子膜和铂金属不一样,是对人体无害的。

但这种有机高分子膜时间用久了会损坏,化学性质远不如铂金属稳定。

修士需要在所有膜损坏前,将这碳氧通道设计成更进一步的隔断型交互通道,否则就要一直购买这种高分子膜来替代原本已经损坏的高分子膜。可以说是非常麻烦的事。

正则为了保守起见,防止以后调动这个通道的能源出现意外,直接设置了五层大门,可以说很谨慎了。

三种两两交融的通道完成,正则能源调动速度更快,他的陆面奔跑速度可能已经达到了350m/s。

还差这最后的三通道汇聚,这三通道汇聚难度很大,但一开始只需要在三根两两交融的通道末尾位置进行就可。

随着修士对三种通道交汇在一起的全通道的掌控力增强,后续可以慢慢延伸到更接近通道诞生的位置。

碳氢氧放一起燃烧有两大难点,第一个难点是量变大了,功率变高,最后表现出来的温度也会更高。

温度过高了就会损毁纳米铂金属层和有机高分子层。

第二个难点就在于,修士体内一般储备的氢气含量当对于氧气含量是过量的,碳粉含量相对于氧气含量是不足的。

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