【能量传导效率低下…脉冲线圈磁场强度不足…能量在传导过程中大量逸散并转化为热能…电容器无法承受瞬间电流冲击…】
简单说:材料不行,设计粗糙,能量利用率太低,大部分变成热量烧毁了元件。
即使勉强激发,瞬间产生的高温也足以融化枪管和内部元件。
储备库没有合适的耐高温材料。
看着工作台上烧毁的线圈和焦黑的元件,林夜的目光再次落到了吸能磁石上。
磁石能稳定和吸收能量,能否应用于脉冲武器?
利用吸能磁石作为能量传递的中间缓冲层,减少能量在传导过程中的逸散和冲击。
在枪管内部镶嵌特殊排列的磁石薄片,利用其磁场约束和聚焦脉冲束流,提高能量利用率和射程。
将核心发热元件(如线圈)安装在吸能磁石基座上,利用磁石良好的热传导性(设定)和能量吸收特性辅助散热。
同时,林夜在电厂废墟中仔细搜寻,找到了一些相对耐高温的工程陶瓷碎片和特种合金管(用于反应堆外围),作为枪管和关键部件外壳。
林夜重新设计图纸,加入了磁石缓冲层、聚焦阵列和散热基座。
他利用储备库的精密工具,小心翼翼地切割磁石薄片,打磨陶瓷内衬,焊接合金枪管,重新绕制更粗的脉冲线圈(用耐高温导线),并安装在磁石基座上。
几天后,一把造型粗糙、布满了磁石纹路和陶瓷补丁的“试验型磁石脉冲手枪”出现在工作台上。
林夜深吸一口气,将一块小型核能电池(切割后)装入握把能源槽。