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莫比哈图的异常之处在于,合金相和纤维相以低于正常的分子间剧的距离嵌合在一起,在正常的材料力学情况下,这种结构不可能在常温常压下稳定存在,更像是通过某种“穿模”的形式强行叠加在一起;不仅如此,莫比哈图的惯性质量略高于由成分分析得来的理论结果值。因此,图琴学界的普遍观点认为莫比哈图是一种高维空间物体在正常空间的投影。 | 莫比哈图的异常之处在于,合金相和纤维相以低于正常的分子间剧的距离嵌合在一起,在正常的材料力学情况下,这种结构不可能在常温常压下稳定存在,更像是通过某种“穿模”的形式强行叠加在一起;不仅如此,莫比哈图的惯性质量略高于由成分分析得来的理论结果值。因此,图琴学界的普遍观点认为莫比哈图是一种高维空间物体在正常空间的投影。 | ||
== 理化性质 == | == 理化性质 == | ||
莫比哈图的质地坚硬且富有韧性。得益于内部的优质纳米机器人和高维应力结构,它能够在约22400哈斯廷(约合14000开尔文)的高温环境中存在一个图琴年左右而保持基本性质不变。由于上述性质,该材料最开始只能使用同样产自元文明遗址的刀片或高能激光进行切削,而无法通过简单的加热铸造等方式进行再加工;直到大扩张世代后期,随着可以自由改变形状、切削、融合不同莫比哈图子材料的特殊锻造技术的出现,莫比哈图才变得相对容易加工。 | |||
图琴学界对于元文明是如何制作并加工莫比哈图的机理尚不完全明确,但是基本可以确定的是,对莫比哈图的加工需要用到类似于[[超空间技术]]或者[[亚空间技术]]的、能够在局部进入高维度、并通过高纬度对位于本位面的三维物体进行操作的特殊技术才能完成,而这也是大扩张世代后期图琴和沃特人发明的对莫比哈图的特殊锻造技术的基本原理。 | |||