合物,只是会在高压环境下表现出弱电性,利用这点就可以让流通体液的血管有选择性的将冷却后体液中的氦剔除出来,唯一需要注意的就是不要让体液中含有,在高压下还原性会显著增强的元素,比如钠。
最终这些氦会被集中在四个真空容器内,就像医护用的针筒,携带一定热量的氦会被重新的收集起来,等待回归族群后的再利用。
承装固态氦的容器总共有十二个,分别是前、中、后三个部分用于对生物体的各处进行冷却,前后是用于对反物质推进的冷却,中间的则是给反物质应用武器的冷却。
同样是可拆卸的凹槽化设计,被竖直固定在中间的脊柱骨上。
再来就是这个生物体的供能心脏,心脏有八个,在固态氦容器与固态氦容器之间空缺出来的部分,延伸出八根并不上算长的肋骨柱,微型的反物质容器固定在肋骨柱的末端。
微型的反物质容器被包裹着一圈的重水与一水合氨混合液,在混合液的外部包裹着一圈的可以组合一水合氨的工作细胞,用于将热能转化为电能,就和植物细胞将光能转为化学能一样,混合液的水温会恒定在五十度。
反应堆并不是温度越高越好,主要还是看对能量的转化率。
升温并不需要消耗多少反物质,反物质的产能实在是太过庞大,也正因为如此,才没有被设计成裂变反应堆那样的体量,甚至比作为燃料的反物质容器还小。
重水比一般的水分子原子核要更大,而氨元素也比氧元素的原子核更大,在加上作为核心的反物质湮灭非常的少,释放的伽马射线并不多,因此设计出一层富含铅元素的细胞壁即可避免工作细胞辐射坏死这种事情。
肋骨的一部分垂直延伸出分叉,分别连接着首尾两端的近圆锥斜面,然后其他的分叉延伸环绕一圈与同一线上的肋骨相互连接,形成一个环。
这样可以稳定肋骨的结
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