然能给出整体性的结论,但对单一元素的精细化研究是远远不够的。
而现在他们要做的事情,是把这百分之三十三的未知元素从整体里单独分离出来。
这件事在王贺打电话之前他们想都不敢想,因为他们甚至不知道这个是什麽东西。
连分离对象的物理性质都说不清楚,又怎麽可能设计分离方案。
但现在王贺给出的信息里有几条极有用的关键参数:
首先,这种粒子带有亚中子荷,对第五种相互作用力敏感。
其次,这种粒子在常温常压下倾向於以液晶态存在。
再次,这种粒子可以与水分子通过络合反应形成稳定结构。
光是这三条就足以构造一个分离方案的初步方向了。
陆院士在两小时内召集了三十多个研究员,分成八个小组,从不同角度同时尝试。
第一组用的是传统的色谱分离。
第二组用了等离子体激发分馏。
第三组直接上了超导磁约束装置。
第四组到第八组分别尝试了其他几种思路。
最终成功的是第七组。
他们用的是一台由陆院士亲自设计的同步压缩冷凝阵。简单来说就是把整个样本放在一个磁场超强的真空环境里,先让它的温度降到接近绝对零度,再用高频脉冲压缩波打它。
理论上普通的水分子和地球元素在这种条件下会以稳定的固态结晶形式析出。而那种带有亚中子荷的未知粒子,由於其存在第五种基本力的作用,会在压缩过程中表现出与已知物质完全不一致的响应曲线。
实验结果,果然验证了陆院士的设想。从零点三毫升的样本里他们最终成功分离出了大约二十纳升的纯化未知元素。
二十纳升比一根头发丝的横截面积还小。但意义非常重大,因为这是人类历史上第一次得到一份非地球本徵的纯净物质样本。
而当他们後续对这份纯化样本进行能量密度测试的时候,整个实验室的人都再次震惊了。
因为他们发现这二十纳升的样本。
储能密度是同体积铀235的接近一千倍。
这个数字什麽概念?
铀235已经是地球上现有最高能量密度的常规材料之一。
一公斤铀235裂变释放的能量大约相当於两万吨TNT当量。
而这种未知元素的储能密度居然是它的一千倍。
也就是
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