关键是磁物质。按照OA的推演(
https://www.orionsarm.com/eg-article/48630634d2591),磁物质由类似重子物质原子核的“磁原子”构成,每个磁原子由带正磁荷(通常是+1到+12)的“磁核”和带-1磁荷的“磁子”构成,前者质量约为10TeV/c^2,后者质量约为1.5TeV/c^2。磁原子的结合能约为300GeV。
有意思的来了,最小的磁原子的直径为3E-19米(比原子小3亿倍),比典型的常规原子重10000倍,因此磁物质的典型密度为1E33kg/m^3。由于力是每单位距离的能量,因此打破磁化学键所需的力大于打破电子化学键所需的力乘以能量缩放(300GeV/13.7eV)除以长度缩放因子(7E18)。材料的强度通常定义为使材料失效所需的每单位面积的力。由于每个磁化学键可以承受7E18倍的力,并且每单位面积有(3亿)2倍的键,因此磁物质的强度大约是正常物质的8E35倍。
对于需要高强度材料的应用,相关参数通常是每单位质量的强度。每单位质量的强度通常通过自由断裂长度来衡量,即给定材料的结构在自身重量下坍塌之前在1G的均匀重力场中可以有多高。它与结合能比(300GeV / 13.7eV)成正比,与磁原子质量比(10000)成反比。因此,自由断裂长度大约是常规物质的200万倍。虽然典型的磁物质材料的自由断裂长度约为2亿公里,但已知自由断裂长度可达200亿公里的材料。这意味着磁物质具有支撑班克斯轨道甚至环形世界所需的抗拉强度。