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第二千六百一十九章 科技侧文明的能量砖(第2页)

压力和外部场在冷却后撤去。

但因为材料已经被压成致密的一块,且内部的拓扑结构是拓扑保护的(需要极高能量才能解开),这些结构就被永久【冻结】在砖块内部。

能量就这样被锁在结构的复杂度里。

低阶能量砖在成形以后,其成品是一块致密、坚硬、摸起来可能略温热的砖块。

它的内部没有【燃料】或【电池液】,只有一个巨大且复杂的宏观量子态。

值得一提的是,根据材料选择、制造工艺和整体性能,低阶能量砖还可进一步细分成:一次性能量砖、可再生能量砖以及可充能能量砖。

一次性能量砖的优点,在于储能容量相对较高且能量输出稳定,但其缺点也很明显,就是在使用以后,其内部的拓扑结构就会遭受破坏。

拓扑结构崩解的过程,也就是一次性能量砖输出能量的过程,这个过程是不可逆的。

换言之,一次性能量砖只要开始使用,其能量输出就会持续进行,直到其储存的能量消耗殆尽为止。

当其能量消耗殆尽,一次性能量砖也会彻底崩解,变成一堆无用的粉末。

可再生能量砖则不然,其内部的拓扑结构是【软性】的,会随着内部的能量变化而产生相应的改变,所以它能随时中断输出,且在能量消耗殆尽以后,维持原本的形状。

重点是,能量消耗殆尽的可再生能量砖,只要经过特殊的粉碎处理以后,就可以作为可再生能量砖的原料重新使用。

但可再生能量砖的缺点也很明显,那就是它的储能上限大约只有一次性能量砖的三分之二,且能量输出也没有一次性能量砖这么稳定。

至于可充能能量砖的部分,则兼具储能上限高、能量输出稳定以及可重复使用的特性。

相较于一次性能量砖和可再生能量砖,可充能能量砖最大的不同,在于其内部存在多层拓扑结构,当其能量降至一定程度以后,这些拓朴结构就会自行闭合。

看似能量消耗殆尽的可充能能量砖,其实还储存着百分之二十左右的能量。

这些能量的存在,既是可充能能量砖得以重复使用的关键,同时也是一种另类的能量储备。

也正因如此,可再生能量砖以及可充能能量砖在【能量消耗殆尽】时,其外在表现完全不一样。

前者会因内部拓扑结构为零的关系,看上去就像一块致密的普通陶瓷或金属块。

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