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它们的效率高度依赖於目標物—一也就是使徒生物组织的特定活性状態。
目標活性越强,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,而非无差別爆炸。”
赤木律子快速在记录板上做著笔记,继续追问:“关於你提出的有序崩解”
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,流畅地绘製出简化的分子结构变化示意图,“它並非通过暴力破坏实现,而是介入並重写”
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、更稳定的状態,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製一批粒子。”
“確实,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,產物稳定性也不理想,这正是上次我只能製造出那种简陋炸弹的原因。
要实现规模化和稳定化生產,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,最终武器的效能將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,也不迴避当前存在的困难,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,其对使徒的杀伤效率將远远超过我上次使用的简陋装置。
上次仅仅是利用了力场中和的瞬间窗口,实际效果相当有限。
理论上,一枚足够当量、精准投放的催化武器,完全具备一击消灭常规使徒的潜力。”
他的描述逻辑严谨,前景诱人,完全符合一个致力於推动研究成果实际应用的科学家形象。
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