何强望着实验台上的金属块,目光专注。
这块泛着暗沉光泽的金属是从火星地下飞船残骸中打捞回来的。
经过对第一层数据的破译和吸收。
何强的理论基础得到了提升,有能力探索这种物质的本质。
嫦娥,启动材料分析流程。
调动起源岛材料实验室所有设备,分配天枢量子超算百分之四十算力用于数据处理。
明白。
嫦娥回应,她的二号躯体走到实验台前,双手操作精密仪器,
分析方案已制定,分为四个主要环节。
实验室各处的设备同时启动,发出嗡鸣声。
主要环节一:原子级物质分解。
嫦娥将一块指甲大小的金属样品放入容器中。
何强点头,接入神经界面,调动精神力。
这个过程需要他亲自操作——物质分解是系统留下的核心功能,只有他能使用。
精神力探入金属内部。
何强眉头紧锁。
在微观尺度上控制物质分解的过程需要精确操控和巨量能量供应。
凤凰一号聚变堆功率提升至百分之七十。
实验室深处,最新型的可控核聚变反应堆增大了输出。
何强感受到更多能量通过导管涌入,支持着他的操作。
金属样品开始发光,从暗红变成明亮的橙色,最后达到白色。
与普通金属熔化不同,它的形状没有改变,表面也没有液化。
何强的精神力深入到原子层面,层层剥开这种物质的奥秘。
每分离出一种元素,数据就被嫦娥实时捕获并分析。
检测到异常元素构成。
样品中含有至少七种地球元素周期表上不存在的超重元素,原子序数估计在120至130之间。
何强眼中闪过震惊,但动作没有停顿。
这些理论上不稳定的超重元素,在这种金属中却长期存在而不衰变。
更奇怪的是它们的原子结构。
这些超重元素的电子排布呈现前所未见的量子态叠加模式,
核外电子能够在多个能级之间快速跃迁而不遵循常规量子理论预测。
同时,其他分析也在进行。
高能粒子加速器中,样品薄片被各种能量的粒子束轰击;
极端环境模拟舱内,另一块样品被置于接近绝对零度的超低温、
数十万大气压的超高压以及强辐射环境中。
经过六小时分析后,嫦娥整合了所有数据,初步结论令人震惊。
这种金属——我暂且称之为火星神金——具有一种独特的超晶格结构。
它不仅含有超重元素,更重要的是,
这些元素与其他稀有金属原子之间形成了一种遵循分形几何学的复杂量子键合网络。
何强凝视着投影,这种材料的复杂度远超他的预期。
即使有了提供的先进材料学知识,理解它的全部奥秘仍然困难。
它的性能呢?
远超我们之前的测试结果。