阿超说,是伽马射线让涂料中的氮原子与石墨烯的六角环分子结合了,成为了一种新的分子结构,可以叫🚟🔭它为氮化碳,是氮化碳反射了伽马射线。可以尝试一下用人造伽马射线来加工氮化碳。

    姜南美马上联系从地📢🜞球购买伽马射线机、石墨🊿烯和防伽马射线涂料。

    半年后🔵,他采购的这些货物都运到了火星,他便开始尝试着🕆🇛🙒用伽马射线机照射刷了防伽马射线🅻🋱🝄涂料的石墨烯。

    可是不管他怎么照射,就是无法产生出氮化🕠碳。

    姜南美与阿超商量了一下,看来,还得驾驶飞船到伽玛射线暴的区域,用自然伽马射🆲📣🜫线照射。可能人工的伽🗪马射线能量太低♔🈋☖了。

    姜南美带着人把飞船被融化的部分进行了修复,这一次💄🏐💄🏐用石墨烯材料把钛合金铆钉彻底盖在了下面,♐然后在石墨烯材料的外面刷上防伽马射线涂料。

    等修好了飞🚍💆🏦船,姜南美决定再⚢一次驾驶深空探测飞船去闯一闯伽🙙🊶玛射线暴区域。

    这一次,姜南美没有贸然向伽玛射线暴的纵深深入🂮💈,因为他此行的主要目的是验证伽玛射线暴是否能让石墨烯变成氮化碳。

    于是他🔵驾驶着飞船在📢🜞伽玛射线暴的边缘停留了一段时间后,🕆🇛🙒便开始返航。

    可是这一次他又发现自己顺着⚢伽玛射线暴的方🊿向滑移了一百二十万公里。

    他意识到,这个伽玛射线暴的冲击力是相当强🊿大的。

    回到火星基地后,姜南美马上对那些经过修复🊿的位置进行检查,发现那些防伽马射线涂料确实不见了,石墨烯⛣🜍已经变成了氮化碳。🙵🎫📾

    这说明,自然的伽玛射线是可以让石墨烯与涂料中的氮元素产生反🟒🜡🟒🜡应,变成氮化碳。

    而且氮化碳确实可以对伽马射线反射。

    既然有了氮化碳的保护,姜南美决定🜖再📃😉一次去探索伽玛射线暴区域。

    上一次他只🚍💆🏦深入到三分之一处,飞船的仪器便损坏了不少,这一次他要争取穿透过去,飞入那个弧形区域的🗪另一面。

    这🋯🜸一次,在进入到伽玛射线暴区域三分之一深度的时候,飞船并没有发生上一次那么严重的反应,看♐来氮化碳确实不一般。

    姜南美决定继续向里冲,🎭他加大了引擎的推力,想快速穿过伽马🙙🊶射线最强的🕠🊾区域。

    两个小时后,飞船的报警灯又开始闪亮起来🕠,各种显示屏也都出现了麻点。

    “难道氮化碳也被融化了?要不要返航?”

    就在姜南美纠🚝结着要不🂀🋫🜎要返航时,那些显示器开始陆陆续续地恢复了正常,告🈍☨警灯也不闪了。

    屏幕上显示周边的伽马射线🐌⚃🎯强⚢度已经恢复到正常水平了。