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化学家们则在研究如何利用贸易站内现有的化学物质来制造一种临时的能量护盾,以保护能源反应堆免受微生物的直接攻击。
他们发现贸易站内的一些用于货物保鲜的特殊气体在经过特定的化学反应后,可以形成一种具有高能量吸收和散射能力的等离子体。
这种等离子体可以在能源反应堆周围形成一层薄薄的护盾,有效地抵御太空孢子、细菌和能量结晶的攻击。
在科学家们努力研发应对措施的同时,工程师们在清除“病毒代码”
方面也取得了突破。
通过量子加密技术和生物信息学算法的结合,他们成功地识别并清除了控制系统中的“病毒代码”
。
随后,开始对损坏的能量调节模块进行修复和替换。
他们使用了一种新型的耐高温、抗辐射的量子芯片,这种芯片不仅能够提高能源反应堆的控制精度,还能增强其对能量干扰的抵抗力。
随着能源反应堆的逐渐修复,太空清洁机器人的能源供应得到了恢复,它们重新振作起来,对周围的太空微生物发动了更猛烈的反击。
新型的能量切割器在机器人的操作下,精准地切割着能量结晶和变异太空微生物的聚集群体。
能量切割器发射出的高能量密度光束如同宇宙中的利刃,所到之处,能量结晶纷纷破碎,太空孢子和细菌被瞬间消灭。
生物弹药和中和剂的联合使用也进一步压制了太空微生物的攻击能力。
生物弹药持续干扰太空孢子的脉冲波发射,使它们的防御和攻击能力大幅下降。
中和剂则有效地抑制了太空细菌腐蚀性液体的分泌,使细菌的群体智能行为受到了严重干扰。
在各方的共同努力下,星际贸易站的危机得到了缓解。
能源反应堆恢复了稳定的能源输出,太空清洁机器人成功地控制了局势,太空孢子、细菌和能量结晶的威胁被大大降低。
然而,联盟清楚地知道,这场战斗只是一个缩影,宇宙中可能还有更多的古老遗迹和未知的危险在等待着他们。
为了防止类似的危机再次发生,联盟决定在宇宙各个重要设施和区域部署更先进的监测和防御系统。
这些系统将基于本次战斗中研发的技术,能够实时监测太空微生物的活动和遗迹能量场的变化,并及时采取相应的防御措施。
同时,联盟加大了对宇宙探索的谨慎程度,在对可能存在古老遗迹的区域进行探索之前,会先进行详细的风险评估和准备工作。
在这场与太空微生物的艰苦战争中,联盟每一次都在困境中寻找希望,在危机中实现突破。
而宇宙的和平与稳定,依然需要他们持续不断地努力和守护,每一次的胜利都是向最终胜利迈进的坚实一步,但前方的道路依然漫长而充满挑战。
:()重生,我在西伯利亚挖土豆
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