【机动战士高达】月神钛合金/高达尼姆合金
神圣的斯巴达
2024年05月08日 09:00
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MS以及MA使用的装甲材质一直是各方争相研究的对象。在一年战争中,吉翁方主要采用超硬钢合金,在对抗联邦军时发挥出了极为良好的效果。不过在开发MS的路程上起步慢了一拍的地球联邦军,则采用了和吉翁完全不同领域的装甲材质,当时还称之为月神钛合金,也就是日后人们所熟知的高达尼姆合金。

 

月神钛合金凭借着优异的刚度、辐射阻碍能力以及耐腐蚀性而为人熟知,也成为了宇宙开发和生产工业制品的必备合金。

发现高达的扎古

月神钛合金字如其名,是一种以钛为主要成分的合金。早在宇宙时代之前,钛就以极高的性能被广泛用于航空航天等高端领域,后来更实在民间和医学领域生根发芽,成为了被广泛运用的优异金属,甚至可以说是“近乎完美”。

 

而对于钛合金的运用在进入宇宙世纪后更是不增反减。钛合金的优异性能在宇宙那严酷的环境中更是被广为追捧。同时月球和资源卫星的钛矿产出也进一步促进了市场对钛需求的增长。除了民用环境外,宇宙舰艇、殖民地外壳、建筑材料乃至宇宙用工程器械等,都离不开钛合金的运用。甚至可以说宇宙居民就是生活的在钛的保护之下。

建造完成的宇宙殖民地

也正是在宇宙中,具有高度利用价值的钛合金就像人类一样诞生出了新的姿态,而这便是在UC 0060年代所诞生的月神钛合金。

 

最初型的月神钛合金(EFIS规格LTX001)据说是在UC 0064年所开发出来的。由于是在低重力下开发,且当时只能在月球表面冶炼出来,因此而得名于月神钛合金。这种特殊的钛合金由钛、铝和稀土类组成,通过对粒子的大小及形状进行调整,可以在钛合金的基础上获得更高的刚度。

月面都市

而当中备受瞩目的便是EFIS规格为LTX128的月神钛合金,其最大的特征便是能阻断α射线和β射线等几乎所有的放射线。这也让人联想到特定粒子状态下的二酸化钛具有使紫外线散射的效果。而基于这一特征,因此月神钛合金也被作为核反应炉的构造材料而收到关注。但是因为冶炼月神钛合金需要稀有元素,由此引发了生产性交叉和加工困难等诸多问题,导致当时未能实用化。再加上当时的核融炉体积更大,因此也成为了制约使用的瓶颈。

 

但是始于UC 0047年的米诺夫斯基-伊奥雷斯科型核融炉却再次让月神钛合金收到了关注。因为这种新型核融炉虽然利用米氏粒子能让几乎所有波长电磁波大幅衰减的特性,但依旧不能百分之百阻断核聚变时缠身大哥热量和放射线。为了避免事故的发生,再加上对于小型化的需求,于是月神钛挺身而出。凭借着放射线阻断能力强、刚度高、耐腐蚀性好、重量轻等优点,一举解决了核融炉的构造材料问题。当然此时月神钛的生产性低这一问题还是未能解决。

小型化的扎古核融炉

但让月神钛合金真正走上历史舞台的契机,便是UC 0070年代末期MS的出现。由于MS作为战斗兵器的存在,因此其装甲材料要求不低,鉴于量产MS在生产性和强度上的取舍后,吉翁便采用了超硬钢合金。但联邦军则在初版月神钛合金的机上经过屡次改良完成了EFIS规格为LTX300的月神钛合金,其性能相当优异,据说能够弹开在极近距离射击的120mm炮弹。

 

因为月神钛的耐腐蚀性和耐酸性不仅能延长机体寿命,还能提高整备性,至于高刚性则可以大幅提高防御能力,重量轻的特点也有利于确保机体机动性。因此虽然价格高昂,联邦军依旧将规格为LTX300的月神钛合金也被联邦军投入到了RX计划中,作为RX系列机体的装甲。

V作战的结果:高达

基于RX计划开发的阿RX-75钢坦克可以被认作是第一台真正采用了月神钛的MS。同系列机RX-77钢加农也采用了月神钛。在实弹测试中的数据表明,发挥出的防御性能甚至达到了超硬钢合金的2倍,证明了其强大的防御性能。随后联邦军便利用月神钛制造出了真正意义上的“白色恶魔”:RX-78高达。

 

不过早在高达诞生之前,便有了联邦军便将月神钛合金制成复合材料装甲进行测试。由于重量轻、刚性高、耐热耐熔等特点而被称为“梦寐以求的装甲材料”,但加工却需要专用机床。当然其数据自然倍列为绝密。同时这种材料还没到上市这一步便被联邦军直接购买了所有专利权转为军用。而浏览过该数据的里奥-巴纳克中校在服役时倒也指出虽然陆战型吉姆采用的也是月神钛合金作为装甲,但规格却不同。因此这种复合材料装甲可能只是白色基地队的专享版本。

尚未参军的里奥-巴纳克在查看月神钛合金装甲的绝密测试数据

而这种月神钛合金日后也因此有了个新名字:高达尼姆合金。而RX系列机体采用的第一代月神钛装甲材料也被称为高达尼姆合金α。高达尼姆合金α在防御性能上可以在极近距离上弹开连续发射得120mm炮弹,耐热耐磨损以及轻量性上均高于过去的月神钛合金,因此也非常适用于地球圈外的严酷环境,在磨损严重得关节和轴承部位也有着很高的适用性。也正是因为有了高达尼姆合金α,联邦军才能造出重量约为扎古II四分之三,但性能却是数倍之高的高达。

 

在遭到实弹命中时,高达尼姆合金系材料具有更为强大的刚性和韧性,因此有着绝佳的防御力。不过高达尼姆合金α还是会因为中弹时引发的强烈冲击力而产生破损。相较之下,装备范围更广的超硬钢合金和陶瓷复合材料虽然效果也不错,但由于陶瓷复合材料欠缺韧性,若是遭到大口径的火箭弹命中,还是会免不了造成表面的碎裂。但无论是什么材质,一旦遭到光束武器的攻击都会被破坏,这就和防御性能无关。

高达尼姆合金和其他装甲的受弹对比

但是月神钛合金要达到MS装甲等级的防护,必须经过非常复杂的加工,且精炼时也需要使用稀有元素,因此量产效率不高,不适宜大规模生产。导致联邦军日后的量产MS吉姆反而采用了钛合金或是钛合金陶瓷复合材料来进行生产。不过像是陆战型吉姆或是陆战型高达等先行量产的机体依旧采用了月神钛合金作为装甲材料。

 

联邦军中像是RGM-M-SH-003型等一系列盾牌也采用了月神钛合金,在历次的战斗中也证明了盾牌自身的优异性能。另外京宝樊的ZUX-197霰弹枪还采用了月神钛合金作为弹丸,进一步强化了破坏力。

盾牌的分层结构

值得一提的便是月神II可是制造高达尼姆合金必备元素的出产地之一,而同样作为材料出产地的小行星便是阿克西斯。

 

而在一年战争结束后,由于高达尼姆合金α本身属于军事机密 ,再加上需要白金等稀有元素造成的生产性差,因此在一年战争结束后该技术濒危转向民间。而真正让这种情况发生改变的便是阿克西斯所开发的高达尼姆合金γ。

 

在一年战争结束后,吉翁的小行星基地也吸纳了溃逃而来的吉翁败军,同时科研依旧没有拉下。除了更进一步的高达尼姆合金γ外,据说阿克西斯还生产了一种被称为高达尼姆合金β的规格,介于α和γ之间。虽然对规格和细节尚不得而知,但据说像雷姆和玛拉塞这样的量产机型均运用了高达尼姆合金β来降低成本。当然也有说法称雷姆其实是运用了高达尼姆合金α,而玛拉塞使用的则是高达尼姆合金γ。

整备库中的玛拉塞

不管怎么说,阿克西斯所研发的高达尼姆合金γ解决了高达尼姆合金α的各种问题,也被称为第二世代的高达尼姆合金。新型的高达尼姆合金具有强度高、粘性强、耐腐蚀性高、抗中子等放射线优秀等特点,且可以在更为严酷的环境下使用。

 

在生产性上,采用了镁、硅等产量多的物质来替代稀有元素,加工性的问题则可以通过提高工作机械的性能来解决,至于柔性则是和高达尼姆合金γ本身的构造有关系。高达尼姆合金γ是拥有不同纳米级结晶的非结晶金属,将合金按纳米单位进行操作,不同构造的结晶按特定样式进行排列,在保留高达尼姆合金α优点的基础上改善柔性及加工性等缺点。虽然一年战争时期的人们都想这么做,但加工时的重力/电磁波的影响以及加工温度都难以达标。最终基于米诺夫斯基粒子物理学派生出的各类超高温等离子体操作等各种技术最终解决了这些问题。

 

随后这项技术也被夏亚从阿克西斯带到了地球圈,一开始只是奥古和阿纳海姆,之后则进一步扩展到了提坦斯和地球联邦,并最终在民间扩散开来。

带着高达尼姆合金γ来到阿纳海姆的夏亚

如果说UC 0080年后半段最受瞩目的材料是什么,那么肯定是高达尼姆合金γ。最初期的第二代MS 力克-迪亚斯便成为了高达尼姆合金γ的代名词,该机就如同被称为γ高达一样,可以说没有高达尼姆合金γ就没有力克-迪亚斯。

 

不过人们很容易以为力克-迪亚斯使用高达尼姆合金γ的部位是装甲,其实还涉及到内部的框架及构造材料。借此机体的轻量化和净重得到了保证,因此得以实现了轻快的机动性、较长的续航距离、重武装和优秀的耐弹性等这些一眼看上互为矛盾的能力。但实际上力克-迪亚斯比吉姆型的装甲更厚,但重量更轻且防御性能更强。另外机体骨架的横断面积也比吉姆型要小,即使这样力克-迪亚斯内部也从未报告发生过严重的金属疲劳。而这些减负所带来的有效载荷则被应用到大容量推进剂和武器的装备上。

利用高达尼姆合金γ所设计的力克-迪亚斯

可以说正是得益于此集轻量和刚柔并济的高达尼姆合金γ,当然还离不开可动骨架的实现,让力克-迪亚斯拥有超越第一代MS的性能。而且自此之后几乎所有MS都采用了高达尼姆合金γ,成为了第二代MS以及之后MS的基础设备。这种材料更是成为了UC 0087年后MS用装甲、构建材料的基础。但是到了第一次新吉翁战争结束时,MS的装甲材质还是以钛合金陶瓷复合材料为主流,高达尼姆合金只有一部分高阶机体才会采用。

出发的力克-迪亚斯

另外随着时代的严谨,材质之间的性能差距逐渐缩小,高达尼姆合金材质也开始和陶瓷复合材质结合。像是杰刚便依旧采用钛合金陶瓷复合材料,但是得益于高达尼姆合金γ的衍生技术,使得杰刚的装甲性能已经和高达尼姆合金β一致。虽然但是,杰刚依旧应用了高达尼姆合金,其位置便是在机体内部的可动骨架上。可动骨架的制造则是将使用于超大规模建筑的分子技术以更先进的形式进行运用。将高强度的高达尼姆合金、地场诱导素子、低放射化合金等用分子单位进行配置并重新构筑,然后组织起来。可以说可动骨架并不会像传统金属一样从毛坯切削而来,而是像植物一样培育出来的。制造结束后的可动骨架在表面还有着胎毛一样的物质,不过这种东西则是培育过程中的污垢,虽然不清楚详细构造但肯定是一种剧毒物质。

工厂中的杰刚

而在战争看似终结的UC 0089年开始,高达尼姆合金γ在民间的应用也突飞猛进的发展起来。木星资源船的建造、海洋殖民地以及地球上的桥墩、科学仪器的反应容器等诸多领域都能看到这类神奇合金的身影。虽然认知度不高,但高达尼姆合金还以其防辐射、耐久性,成为了木星圈等高强度宇宙射线区域、高浓度放射地域的作业服装以及深海潜水服的材料。另外一部分资源采掘机也应用了高达尼姆合金γ。如此可见,危险区域的作业服装以及恶劣环境下的运输设备也可以称的上是“小型高达”。至于其他的研究中,还会被作为超导物质以及吸水材料得到应用。

 

不过自高达尼姆合金自γ后就没货的长足的进步,阿纳海姆也正开发极低成本及植入系统的多功能高达尼姆合金,不仅可以作为构建材料、外板,还能发挥传感器、无线通讯器的技能,称为一种模糊建筑和机械原件界限的材料。

工作中的殖民地公社人员

虽然阿纳海姆是这么说的,但真正得以实现的却是其竞争对手:SNRI。而这种多功能高达尼姆合金或许有了一个新称呼:多技能装甲,也就是MCA。MCA的特点便是将电子仪器赫线路等安装在装甲之内。结构原型赫精神感应框架类似,将电子仪器的线路藏在庄家中,借此有效节省机体内部的空间。可以说MCA的出现让原本仅有防御功能的装甲零件出现了不同的功用。而且MCA还内含有机体动作保障机能,就算机体有部分结构在战斗中受损也不会影响到整体的运作。

 

F91的内部结构,包含了MCA装甲

然而到了UC 0100年代,随着微型蜂巢组织科技的实用化,在研发MS装甲时已经不再拘泥于开发新的装甲材质,而是更为重视材质的加工方式了。至于微型蜂巢组织科技指的便是使用米诺夫斯基立方体来达成相异材质结晶化的结合科技。只要使用这种科技,就能制造出强度远超无蜂巢结构的传统材质装甲。也正是得益于这种技术,让MS装甲材质的强度大幅提高,有余力装甲和骨架的轻量化,对MS小型化有着不小的正面助力。

 

SNRI所设计的F91

但是就算如此,高达尼姆合金依旧是众多MS的装甲材质。例如赫维刚便依旧采用高达尼姆合金γ作为装甲材料。而随着时代的进步,高达尼姆合金也开始和陶瓷复合材质进行结合。像是F91以及杰维林采用的便是高达尼姆合金陶瓷复合材料,海盗高达则是高达尼姆合金高陶瓷复合材质,至于赞斯卡亚战争中大放异彩的钢伊吉赫V高达采用的则是被称为高达尼姆合金超级陶瓷复合材质作为装甲。

夺取刚仁-波齐而相互战斗的神圣军事联盟以及赞斯卡亚部队

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