-Вольфрам кобальт, лишённый углерода, также обладает высокой температурой плавления свыше 3000К, невероятной прочностью и твёрдостью, увы, он дорог. Используя этот материал, вы сможете повысить твёрдость и стойкость деталей ваших машин и механизмов. Это повысит обороты и удельную мощность двигателей внутреннего сгорания на 25%. Двигатель той же массы сможет иметь мощность 2000 лошадиных сил, вместо 1500, срок его службы вырастит, это незаменимо для авиации. Ваши конструктора должны быть мне благодарны. Вот образцы. Это ещё не всё.
-А что ещё?
-Я подумал, зачем нужна взрывчатка, которая взрывается? Гораздо лучше если она горит и затекает во все щели. Причём при температурах свыше 3000К очень быстро плавится любая сталь. Вот образец, это вещество напалм, вот здесь записана его химическая формула и метод изготовления. Данный образец имеет в основе своей алюминий, горит при температуре до 3600К и способен затекать в любые щели, уничтожая врага и его технику, плавит металл. В отличие от большинства других веществ, напалм самовоспламеняется на воздухе и при контакте с человеческой тканью. А вот это соединение, на основе металла, ещё хуже напалма, его особенностью является то, что оно горит и даже самовоспламеняется в воде, забирая из молекул воды кислород для горения.
Я поместил вещество под воду в бронированный аквариум, и раздавил стальным пинцетом колбу, металл вспыхнул, пошло множество пузырей.
-Какой кошмар...
-Это не кошмар, это оружие. Вам нужно оружие для морского боя? Это оружие морского боя. И я ещё не закончил, вот здесь моё главное изобретение, два образца, первый это резина, второй это пластмасса.
-Постой, мы итак умеем делать хорошую резину из каучука.
-Эта резина, не намного лучше той, что вы делаете из каучука, только каучука с началом войны стало остро не хватать, а то, что вы видите сейчас, это резина сделанная из нефти. Она дешевле резины из каучука в двадцать раз, вот здесь записан метод её получения. Используя нефть, вы сможет изготовить любое нужное вам количество резины и очень быстро. А вот это вещество называется пластмасса, или твёрдая резина. Отличие пластмассы от резины в том, что пластик твёрд, лёгок и прочен, и его легко залить в любую нужную вам форму. Я считаю, эти вещества сыграют большую роль в нашей победе.
-А тут что?
-Это углеродная нить, капрон, это очень дешёвое вещество, которое можно получить массово из нефти. В отличие от обычных верёвочек, которые вы используете сейчас, капрон химически инертен, подолгу не гниёт, лёгок и имеет прочность на разрыв, в два раза больше стали. Незаменим для создания сверхпрочных канатов и верёвок. Родственное ему вещество, специальная нить, и материал созданный из неё с целью выдерживать попадание пуль, кевлар. Пластина кевлара толщиной 6 миллиметров и весом всего три килограмма, которой можно защитить грудь солдата, способна выдержать попадание из любого современного стрелкового вооружения. Я уверен, применение кевлара солдатами в бою даст вам радикальное преимущество перед врагом.
-Не может быть...
-Это же просто клад...
-Следующее вещество полиэтилен, его я разбил на два направления, хотя возможно, вашим химикам это частично знакомо. Первое направление это плёнки, которые можно использовать для изоляции, хранения чего-либо, а также для предметов гигиены, что важно, например, для полевой военной медицины. И твёрдый прозрачный полиэтилен, который можно успешно использовать для хранения воды. Я считаю, этого достаточно, чтобы США смогли выиграть войну.
-Но почему же вы молчали раньше?
-Президент Рузвельт несколько дней назад поставил передо мной новую задачу, дать вам нечто, что позволит выиграть войну лучше, чем микроэлектроника.
-Какая жесть!
-Вот это реально, просто...
-Без эмоций, работайте и мы победим. Я думаю, я дал вам достаточно, вы испытываете нехватку стратегических веществ, теперь вы сможете использовать нефть для создания пластика и резины, пластик сможет заменить многие дефицитные материалы, теперь мы победим.
-А как получать эти карбиды?
-Там написано, и да, ещё, забыл сказать, вон в той книге на 17ой странице есть так называемый режим термообработки металла холодом, не пропустите его. Некоторые металлы при температурах порядка 100К, которых можно достичь жидким азотом, за счёт роста числа дислокаций получают повышенную прочность, а там далее написано про мелкозернистые металлы. Это тоже важно, обратите внимание, мелкозернистые металлы на 25-50% прочнее обычных. Ускоренная закалка в жидкостях с температурой плавления ниже температуры воды играет большую роль. Я думаю, вам потребуется от полугода до года, чтобы внедрить всё это в производство, но многие вещи, возможно, удастся быстрее. Я постарался подобрать наиболее простые технологии, с тем, чтобы вы смогли воспользоваться ими прямо сейчас.
-Вы могли бы дать нам всё это и раньше, - прокряхтел Рузвельт, - но позвольте, я подойду к вам и пожму вашу руку, вы совершили неоценимую помощь, и конечно...