也就是说.......
“锻体物质无论它的成分如何,至少它肯定是个固态物质,而不是气体分子?”
看着面前的这份点状图,林立呲了呲牙:
“另外波峰之间的度量完全一致,横向阈值完全一致......
好家伙,这又是个特殊化合物。”
其实在检测之前,包括林立在内的一众专家便已经隐约有了一种预感:
锻体物质多半和雷劫一样,也是个特殊的化合物,而非灵气那种缥缈不定的气体——固态灵气不在考虑范围,毕竟它的生成条件是真正意义上的一无所知。
但当证据真实的摆在面前时,多少还是令人有些惊讶的。
当然了。
所谓的特殊化合物,不一定就是人造的。
比如氦化亚铁微晶阵。
只要能量足够,理论上在地心一带也能发现这玩意儿。
但另一方面。
考虑到人造劫云雷电的发现,锻体物质纵使是不同世界产生的特异化合物,它本身多半也和那个先行文明脱不开关系。
甚至可以极端的提出个想法:
会不会这种化合物或者它的生成条件,都被那个先行文明给掌控了?
这个想法虽然有些天马行空,但科研本就应该如此。
大胆假设,小心论证嘛。
随后林立又问道:
“小李,这个锻体物质可以分离出来吗?”
李妍将一缕短发捋到了耳后,摇了摇头:
“锻体物质分离步骤还在尝试中,难度很高。
一来之前STM图像的分析花了很长时间,所以我们还来不及做具体分析。
二来由于场强的电压很大,我们也还没选好合适的‘过滤网’去过滤锻体物质。”
正如李妍所说。
如果是单纯找到可以抵抗雷劫冲击的东西倒是不难,现有的一些合金还是能做到短暂阻隔效果的。
比如你放个600mm的合金装甲上去,这玩意扛个七八分钟还是没啥问题的。
但想在抗住雷劫冲击的情况下,又做到成功将锻体物质分离出来。
这种技术难度就要高上许多倍了。
林立想了想,问道:
“电荷势冲上过了吗?”
“电荷势冲?没有呀.....”
李妍下意识的回了半句话,旋即脑袋中划过一道闪电。
只见这位比王蔷年龄还大些的女单身汪恍然的同时,又重重的一拍自己的脑门:
“对啊,我怎么把电荷势冲给忘了?
老师,牛批!”
林立抬起眼皮扫了她一眼,有些头疼的按了按太阳穴。
这位徒弟的整活能力其实不比王蔷少多少,而且还贼毒舌,只不过因为社恐与外人没啥交集就是了:
“少在这吹了,没做就赶紧去做!”
所谓电荷势冲,也是航空端的一项技术。
一般情况下,它主要被用在航天器的外部涂层或者三级点火装置附近。
主要就是为了缓和通过电离层时大量自由电子的干扰。
当然了。
也有个别火箭会直接涂在一级推进器的外部。
只不过这种情况很少见,因为一级推进器一般飞不到电离层。
其中比较有名的就是猎鹰9号,这位日天勇士曾经直接把电离层给捅了一个900公里的窟窿。
电荷势冲主要通过铝合金内衬以及复合材料涂层完成,价格及其昂贵。
一般来说。
一片五毫米、差不多能把一间15平米卧室四面墙壁涂满的势冲涂层,制造成本大约要五千万出头。
哪怕是土豪也没多少用得起这种装饰的。
思路问题被解决,剩下的就是实践了。
很快。
一道经过处理的势冲涂层被铺设到了一个特定的冲压轨道上。
一切准备就绪后,林立亲自按下了启动键。
滋滋滋——
高能级的电流瞬间穿透了轨道的外沿阻隔,片刻不到便与势冲涂层直接接触。
在肉眼不可见的微观领域。
大量的电荷被吸附,电势能一降再降。
27.8秒过后。
李妍激动的声音响起:
“老师,好消息!
势冲涂层后方的内衬型埃米级分子滤网上,捕捉到了大量的特殊微粒。
我们成功了!”
...............
第412章 巧合,亦或是另有他因?
雷电中的特殊物质并不多,能被吸附的不带电粒子更是少之又少。
因此很明显。
李妍口中的特殊微粒,便是元婴雷劫中的锻体物质。
比起自己徒弟的兴奋,林立则要显得冷静的多:
“这才哪到哪呢,先冷静一下。
准备下一步骤,尝试解析锻体物质的结构和成分。
唔......我看先试着做谱学分析吧。”
听到林立这番话,李妍也逐渐平稳下了呼吸:
“明白,任哥,看你了!”
王蔷团队中负责图谱任务的是个高个子的中年人,也是一位研究员级别的科研人员,名叫任永存。
别看研究员这三个字好像普普通通,这可是正儿八经的正高职称。
正职研究员在一些高校里头,甚至可以对等博导,有些人一辈子都不一定评得上呢。
接到指示后,任永存立刻开始了分析流程。
搞化学的朋友应该都知道。
化合物的解析其实挺麻烦的,尤其是面对一种未知化合物。
某种意义上来说。
解析未知化合物,其实和解析黑箱没啥区别。
当然了。
解析黑箱与完成甲方的要求相比较的话,还是前者更容易一些。
毕竟黑箱你运气好说不定还真能破解出什么有价值的东西,但甲方的要求基本上就和永动机是一个难度了。
加之先前的STM图像已经分析出了一些信息,因此任永存的任务难度相对要简单不少。
嗡嗡嗡——
哒哒哒——
嘟嘟嘟——
各种仪器运行的声音在实验室里接踵响起,组成了一道特殊的仪器交响乐。
两个小时后。
任永存面前的屏幕白光一闪。
这位看上去憨憨的大高个长顿时长呼出一口气。
只见他干脆利落的举起手,对着主控台说道:
“报告,初步分析有结果了!”
枯坐了整整两个小时的林立此时多少已经带了些疲态,不过听到这番话后还是强打起了精神:
“小任,结果怎么样?”
任永存先是将数据导到了主屏幕,随后指着其中的几项数据说道:
“林队,根据图谱分析。
锻体物质的氢谱大约是7.11,是标准的DD峰。
另外7.11到7.08的耦合常数是8。
同时我们发现,氢谱的4.3处有五个裂分峰,而3.7连接的62.19是CH2。
所以我个人判断.....
应该是俩个化学位移为62.19的CH2处在相同的化学环境,所以碳谱未能显示。
而单独的CH2的C化学位移应该低于62.19,所以此处应考虑连了-OH.....”
说完他顿了顿,总结道:
“因此综上所述。