第387章:海木(3/3)
煮了一锅,煮了很久才勉强咬得动,嚼起来像在啃橡胶。
但经其熬煮的螺汤,却是越煮越醇厚,哪怕是配上最为普通的素鳞鱼,也称得上鲜美异常。
当然,这种小螺只是附带的惊喜。
在苏浩宇五百二十米的下潜深度下,对海竹的一项重大发现可以说改变了许多重大决策的走向。
这个发现并非偶然,工业局材料处早就对海竹的水下形态变化有过一系列理论推测,只是苦于没有手段验证。
苏浩宇的到来,让验证成为可能。
在过去,人们所采集的最长海竹不过三百米。
这个深度的海竹,其中空结构已经明显变细,竹壁增厚,但形制上和表层的海竹上部并无本质不同。
至于更深的海竹采集,还是在苏浩宇的协助下,才得以观察到更深处的海竹形态。
他们发现,海竹深度超过四百余米后,中空结构完全消失,内部果然变成了实心。
其节段间隔也在逐步拉大,从浅水区的每米一节逐渐过渡到数米一节,并在四百五十米左右开始稳定在十米一个节段。
此时海竹的材料性质开始完全不同。
在还是中空结构的普通竹材部分,其竹节非常脆弱。
这里是最容易断裂的薄弱点,哪怕是剧烈一些的洋流都会将它们折断,初期人们徒手就能采集。
因此中空海竹需要生长得相对密集,互相依靠以抵抗水流。
在其内部变成实心之后,竹节部分开始固化,韧性远超中空节段,但仍然是整体结构中相对薄弱的位置。
苏浩宇便是利用这些薄弱点,通过精确引导绳链刀具固定在竹节处,再由水面绞盘施力采集。
工业局在拿到第一批样本后就迫不及待的进行了全面材料测试。
这一部分的密度惊人,远超任何已知的木质材料。
由此产生的第一个重大发现,就是用它升级出来的船只,结构强度已经可以和普通铁料正面抗衡。
它的重量比铁轻得多,还完全免疫海水侵蚀。
可以说,除了耐热性能不佳,也就是它仍然会在火焰下碳化外,这种材料几乎可以当成金属来用。