С другой стороны, я не знал об этом до последнего момента, но исследование способа производства ученым, который, несколько лет спустя, выиграет Нобелевскую премию, шло уже полным ходом. На встрече американского Физического Общества за три года до этого, доктор Ричард Феинмен дал теоретическую вероятную оценку возможностей создания веществ, молекулярная структура которых была настолько сжата, что у получившегося материала могли бы быть радикально другие свойства по сравнению с немодифицированным веществом. Например, Феинмен предположил, если ученые смогли бы создать материал, в котором молекулярная структура была бы не только сжата, но и упорядочены по-другому, в отличие от обычных молекулярных структур, ученые смогли бы изменить физические свойства вещества удовлетворяющего определенным требованиям.
Для Американского Физического Общества это было совершенно новым материалом. Тем не менее, в действительности, сжатые молекулярные структуры были одним из открытий, которые были сделаны некоторыми оригинальными научными аналитическими группами и в Аламогордо сразу после катастрофы в Розуэлле и в Воздушной Команде Материальной части в Райт Филд, которая доставляла материал. Как молодой ядерный физик, Ричард Феинмен был коллегой многих послевоенных ядерных специалистов, которые были сначала в армии, а потом в программе управляемых ракет военно-воздушных сил, а также в программе ядерного вооружения в 1950-х годах. Хотя я никогда не видел записок об этих свойствах, но как сообщали, Феинмен был в контакте с членами группы Воздушной Команды Материальной части в Аламогордо и знал о некоторых находках на месте крушения в Розуэлле. Дали ли ему эти открытия теорию о потенциальных свойствах сжатых молекулярных структур, либо его идеи были продолжениями теорий о поведении электронов в квантовой механике, за которые он получил Нобелевскую премию, я не знаю. Но теории доктора Феинмена о сжатых молекулярных структурах совпадали с усилиями армии по копированию состава суперпрочного волокна и процесса экструзии. К середине 1960-х годов работа шла полным ходом не только в большой компаниях по производству керамики и химии в Соединенных Штатах, но в наших университетских научно-исследовательских лабораториях, а также в Европе, Азии и Индии.
Вместе с моими вопросами о том, кто проводил исследование суперпрочных волокон и ответом, где это исследование велось, я смог обратить свое внимание и на другие применениям технологии, где армия могла бы помочь в ускорении разработок и где была возможность развить разработку суперпрочных волокон параллельным путем. Наши ученые сказали нам, что один из способов моделирования эффекта суперпрочности состоял во взаимном переплетении композитных слоев ткани. Эта идея была предпосылкой для поисков армией возможности разработки бронежилета, который будет защищать от осколков шрапнели и пулеметных очередей.
"Это не защитит от контузий", - сказал генерал Трюдо после встречи с исследователям из Армейского Медицинского Корпуса в Уолтер Риде. "И шок от ударного воздействия будет достаточно силен, чтобы убить кого-либо, но по крайней мере, как предполагается, это воспрепятствует попаданию пуль в тело".
Я думал о множестве тупых травм, которые можно встретить во время боя и можете представить себе воздействие, которое оставит длинная очередь, даже если эта кожа не будет пробита. Но благодаря стремлению генерала и организованные им для меня контакты с DuPont и Monsanto, мы непрерывно исследовали возможность разработки тканного материала для пуленепробиваемых жилетов. Я перевез целые тонны материалов с описаниями найденной в Розуэлле ткани на свои встречи в этих компаниях и показал настоящую ткань ученым, которые посетили нас в Вашингтоне. Мы не хотели рисковать материалом и перевозить его по стране. К 1965 году DuPont объявила о создании кевларовой ткани, которая к 1973 году была представлена рынку, как пуленепробиваемый кевларовый жилет и сегодня она распространилась среди вооруженных сил и правоохранительных органов. Я не знаю, сколько тысяч жизней было спасено, но каждый раз, когда я слышу о полицейском кевларовом жилете, который спас от смертельного ранения в грудь или спину, я вспоминаю те дни, когда мы только начинали предполагать о ценности тканного суперпрочного материала и благодарен тому, что наш отдел сыграл свою роль в разработке продукта.
Наши поиски сверхпрочных материалов также привели к разработке сложных пластмасс и керамики, которые выдерживают высокие температуры, давление от быстрых маневров в воздухе и еще невидимы для радаров. Оболочка космического корабля из Розуэлла, сотканная из сверхпрочных волокон, как я считаю, также стала стимулом для полностью нового поколения атакующих и стратегических самолетов, а также композиционных материалов для будущих проектов военных вертолетов.