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于是,每个氢原子的单个电子,不管原子核有异常强的吸引力,就可能开始从一个相邻原子滑到另一个相邻原子。
这样你就会得到‘金属氢’。”
徐紫翎解释说。
“把氢气变成金属!
也对啊!
这样也就和你上次说的五行相生理论匹配了!”
段天鸣兴奋地说,“金生水,极端形态的金能够生产普通形态的水,就是因为金属氢的本质还是H2,用氧一化合,就生成了普通形态的水!”
“相同质量的金属氢,只是液态氢体积的七分之一,但是输出功率却提升了上百倍,是非常可怕的能源。”
徐紫翎继续解释。
“那么,金属氢是不是跟黑洞一样,只存在于外太空,而地球上无法存在?”
段天鸣问。
“在木星和土星的内部,存在巨量蕴藏的金属氢,可惜这东西凭目前的科技手段无法采集。
今年开年的时候,也就是2017年1月26日,美国哈佛大学的艾萨克·席维拉团队在《科学》杂志上撰文称,他们将氢气样本冷却到了略高于绝对零度的温度,在比地球中心还高的极高压下,用金刚石对氢气进行压缩,成功获得了一小块金属氢,这块金属氢样本被保存在两块微小的金刚石之间。
艾萨克这家伙自称‘制备金属氢是高压物理学的圣杯,这是地球上首个金属氢样本。
’
不过一个月之后,艾萨克·席维拉团队尝试用低功率激光器测量压力时,听到了微弱的‘咔嗒声’,表明其中一块金刚石已碎成微尘。
这一灾难性的失败使样本消失了。
他们认为,金属氢可能消失在位于两个金刚石之间、被用来装金属氢的金属‘衬垫’内;也可能因为不稳定,在常温常压下变成了气体。
对此,阴阳家研究者嗤之以鼻,金属氢可能根本就没有研制出来。
不过艾萨克还是很坚持,他说通过显微镜观察,氢样本闪闪发亮,且会以金属氢应有的方式反射光线,这意味着他们制备出了金属氢。
但阴阳家流派认为,他们观察到的闪亮金属到底是不是氢还远不清楚,这种闪亮的金属可能是氧化铝,因为金刚石上镀了一层氧化铝,氧化铝在高压下也可能出现不同的表现。
所以艾萨克还在筹谋使用同样的方法重复实验,以求让世人信服。”
徐一飞沉吟片刻:“是不是可以这么说,哈佛大学的艾萨克并没有制造出金属氢,或者就算制造出来了,也只是和木星、土星上的金属氢一样,一旦进入地球常规环境立刻就会崩溃,艾萨克并没有制造出金属氢的‘亚稳定状态’,反而是先秦的阴阳师完成了这一工作,也就是十二金人?”
“就算你的假设成立,”
徐紫翎反驳,“那跟他们集体搬家,跑去日本有什么关系呢?”
“我说紫翎啊,你应该跳出一个研究者的角度,重新审视秦始皇才对。”
段天鸣突然说。
徐紫翎表示不解。
“跟你举个简单的例子吧,”
徐一飞接道,“你看长沙城里,那些大大小小的寺庙、道观,每天挤进去的市民都不少吧?”
“嗯,还算挺多的。”
“他们都在干什么?”
“烧香叩拜啊。”
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