PO文学 > 科幻异能 > 纳米崛起 > 第553章 活化
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛銈呭閺屾盯顢曢敐鍡欘槬闂佺ǹ琚崝搴ㄥ箟閹间礁妫橀悹鎭掑妽濞堟儳顪冮妶鍡欏⒈闁稿鐩弻銊╁Χ閸℃洜绠氶梺闈涚墕閸婂憡绂嶆ィ鍐╃厽閹兼番鍨兼竟妯汇亜閿斿灝宓嗗┑锛勬暬瀹曠喖顢涘槌栧敽闂備胶纭堕崜婵嬪Φ閻愬鐝堕柡鍥ュ灪閳锋帒霉閿濆懏鎲搁柡瀣暞閵囧嫰寮撮崱妤佸櫧闁活厽鎹囬弻鐔虹磼閵忕姵鐏堥梺缁樻尰缁诲牓鐛弽顬ュ酣顢楅埀顒佷繆閼测晝纾奸柣妯烘▕閻撳ジ鏌$仦绋垮⒉鐎垫澘瀚埀顒婄秵娴滅偞绂掗幖浣光拺婵懓娲ら埀顒佹礈閳ь剚纰嶅姗€锝炶箛鎾佹椽顢旈崨顓燁吋闂備線娼ч悧鍡涘箟濞戙垹顫呴柨娑樺椤旀洘绻濋姀锝庡殐闁搞劍婢樼叅闁靛牆鎷嬮崯鍛節闂堟稒鍌ㄥù婊勭矒閺屸€愁吋閸愩劌顬嬮梺娲诲幖閿曨亪寮婚敐澶婄疀闁兼悂娼ч锟�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾圭€瑰嫭鍣磋ぐ鎺戠倞妞ゆ帒顦伴弲顏堟偡濠婂啰绠婚柛鈹惧亾濡炪倖甯婇懗鍫曞煝閹剧粯鐓涢柛娑卞枤缁犳﹢鏌涢幒鎾崇瑨闁宠閰i獮妯虹暦閸ヨ泛鏁藉┑鐘茬棄閺夊簱鍋撻幇鏉跨;闁圭偓鍓氬ù鏍煕濞戞ḿ鎽犻柍閿嬪灩缁辨挻鎷呮慨鎴簼閹便劍寰勯幇顓犲幐婵炶揪绲介幉锟犲箟閸濄儳纾兼い鏃囧亹婢ф稓绱掔紒妯肩疄鐎规洖鐖兼俊鎼佸Ψ閵忕姳澹曢梺姹囧灩閹诧繝鎮¢妷锔剧瘈闂傚牊绋掗ˉ銏°亜鎼淬埄娈滈柡宀嬬磿閳ь剨缍嗛崜娆撳几濞戙垺鐓涚€光偓鐎n剛鐦堥悗瑙勬处娴滄繈骞忛崨顖滅煓閹煎瓨鎸荤€氼剟姊婚崒娆戭槮闁圭⒈鍋嗛幃顕€顢曢敃鈧粈澶愭煙鏉堝墽鐣辩紒鐘崇墵閺屾洟宕煎┑鎰︾紒鐐劤閸氬鎹㈠☉銏犵闁绘垵娲g欢鍨箾鐎垫悶鈧骞忛敓锟�[闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾圭€瑰嫭鍣磋ぐ鎺戠倞妞ゆ帒顦伴弲顏堟偡濠婂啰绠绘鐐村灴婵偓闁靛牆鎳愰悿鈧俊鐐€栭幐鍡涘礋闂堟稒娅栭梻鍌氬€搁オ鎾磻閸曨個娲晜閸撗呯厯闂佺懓顕慨閿嬬▔瀹ュ棎浜滈柡宥庡亜娴狅箓鏌i幘鍗炲姦闁哄矉缍佸鎾倷濞村浜鹃柛锔诲幐閸嬫挸顫濋悙顒€顏�濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌熼梻瀵割槮缁炬儳顭烽弻锝夊箛椤掍焦鍎撻梺鎼炲妼閸婂潡寮诲☉銏╂晝闁挎繂妫涢ˇ銉х磽娴e搫鞋妞ゎ偄顦垫俊鐢稿礋椤栨氨鐤€闂佸憡鎸烽懗鍫曞汲閻樼數纾藉ù锝呮惈椤庡矂鏌涢妸銉у煟鐎殿喖顭锋俊鎼佸煛閸屾矮绨介梻浣呵归張顒傜矙閹达富鏁傞柨鐕傛嫹濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻愰湁闁稿繐鍚嬬紞鎴︽煕閵娿儱鈧悂鍩為幋锕€纾兼慨姗嗗墻濡矂姊烘潪鎵槮闁挎洦浜濠氭偄閸忕厧浜遍梺鍓插亞閸犳捇宕欓敍鍕=濞达絽鎼宀勬煕閵娿儳鍩g€殿喖顭锋俊鎼佸煛閸屾矮绨介梻浣呵归張顒傜矙閹达富鏁傞柨鐕傛嫹]

第553章 活化

    洗漱后,吃了程存武打包回来的鸡排饭,谢清才向程存武说了自己的发现。
    “物质的电场共鸣?”程存武思考起来。
    对于这个发现,他还是心里没底,毕竟干冰上的情况,是光波的光热共鸣,这是已经证明的理论。
    另外还有声音、机械波、光电场之类,这些都会产生特定的共鸣高峰,例如著名的卡门列涡效应。
    很多人都很难想象,一阵十级以下的阵风,竟然可以将一座钢筋混凝土打造的现代大桥瞬间撕裂。
    这就是风的流速、方向,刚刚好和大桥本身的结构,产生了共鸣,瞬间激发了这种魔幻一般的巨大力量。
    共鸣,是一种非常奇特的效应。
    用通俗易懂的话来说,就是物品与力量(可以声波、光波、电波、机械波)到达特定的频率,两者一触碰,产生了事半功倍的效果。
    “我们需要重新设计实验,阿清你的想法是什么?”
    喝了一口胡萝卜排骨汤,谢清说出了自己的想法:“如果一种一种化合物的尝试,这样太费时费力了,我的想法是从基本元素入手。”
    “基本元素?这倒是有点意思。”程存武立马就明白对方的用意了。
    人类目前已知的原子种类,也仅仅只有118种,这其中还包括了24种人工合成元素。
    如果将一部分不常用的元素踢出,人类常用的基本元素满打满算,就那40~50种左右。
    谢清坚信如果真存在电场合成的共鸣频率,那这个共鸣频率,一定是从基本元素开始,然后向更复杂的化合物发展。
    急匆匆吃了午饭,俩人又叫了熊玲惜,来到了实验室中。
    谢清打开自己的笔记本,将凌晨思考出来的内容,发给俩人参详一下,然后开始设计实验。
    既然要探明基本元素的电场共鸣频率,那他们就从最轻的氢元素开始,然后是氦、锂、铍……一个个元素向上。
    下午三点半,他们开始了一个尝试,用液氢作为原材料,然后启动静电场,开始了初步的实验观测。
    整整忙碌两个星期,他们初步完成了前八种元素的一些实验。
    在实验过程中,谢清三人一直试图找出,电场作用在这些元素上的某种规律。
    无数次的实验中,他们终于看到了一丝曙光。
    “温度,物质的温度,特别是低温状态下的固体物质。”谢清眼前的桌子上,摆满了各种各样的统计表。
    其中被他放在中间的几份统计表,上面罗列了八种元素,在不同温度下,通过覆盖静电场,可以实现电催化的效率情况。
    “这个温度,还真有一些规律。”程存武将氢、氦、锂、铍、硼、碳、氮、氧的共鸣温度统计出来。
    其中氢是负24摄氏度,氦是负123摄氏度,锂是负26摄氏度,铍是负37摄氏度、硼是负45摄氏度、碳是负56摄氏度、氮是负66摄氏度、氧是负78摄氏度。
    对于这些数据,熊玲惜预测道:“那接下来的氟,电场共鸣温度则应该是在负80~90摄氏度之间,但氖元素和氦是同族,我猜测可能会和氦差不多。”
    “试一下就知道。”谢清说完,抽出一张白纸,在上面写下了两个实验设计。
    按照实验设计,他们果然负80~90摄氏度的区间中,发现了氟元素的电场共鸣频率。
    而惰性气体同族的氖元素,则和熊玲惜预测的情况大致相同,该元素的电场共鸣温度,在负127摄氏度左右。
    晚上,实验室内仍然灯火通明。
    三人兴奋不已的讨论着。
    熊玲惜指着柱状图说道:“如果按照现在的估算,我预测一下钠、镁、铝、硅、磷、硫、氯和氩,其电场共鸣温度,也应该在这个区间内递进。”
    “可是19号~36号呢?”程存武有些疑惑起来。
    此时谢清开口说道:“温度间隔的区间,可能从大概等于10摄氏度,变成大概等于4摄氏度。”
    “有点道理。”程存武思考起来。
    当然,仅仅是温度还不够产生电场共鸣,这个电场共鸣,还需要另一个要素配合,那就是电场强度。
    因此组成电场共鸣的核心原理,就是电场强度+物质温度,而电场强度也随着原子外层电子数的增加,而呈现出递增加的现象。
    这个温度和强度,低了不行,高了不行,不同时达到最佳耦合也不行。
    当温度和电场强度都达到最佳的时候,元素的化学反应效率达到了最高,就算是惰性气体中的氦、氖,都可以产生相对比较高的化合反应。
    谢清团队尝试,实验氢气和单质碳合成甲烷。
    在这个合成过程中,他们进一步发现了电场合成的原理,就是赋予物质一个临时的电场力,在某个特定温度下,可以让该电场力在物质保留比较长的时间,通常可以达到20~70分钟左右。
    而被赋予了电场力的物质,遇到其他物质,就会变得很容易结合在一起。
    谢清将这种现象称为“活化”,即物质变得高度活跃,很容易和其他物质发生反应。
    如果两种物质都是活化物质,它们的结合更加容易。
    在单质碳和氢气反应,合成甲烷的过程中,他们发现系统的综合热效率,竟然高达86.7%,这是一个不可思议的热效率。
    要知道,采用n16作为催化剂,分解大分子有机物形成甲烷的过程中,综合热效率才63.54%~71.63%左右。
    而他们设计的实验,由于不是专业设计的设备,整套反应系统非常粗糙,肯定不是该反应的最高综合热效率。
    如此高效的反应,让三人都感到不可思议。
    “单凭这个发现,就可以节约非常多化学反应中不必要的能耗,看来我们发现了一个了不得的东西。”程存武呼吸都有些急促起来了。
    谢清冷静下来后,想了想说道:“当务之急,是确定接下来的那些元素的电场共鸣规律,是否和我们意料之中的那样。”
    “嗯!我赞同。”熊玲惜点了点头。
    三人又花了一个多星期时间,由于这一次有电场共鸣的规律,他们的实验非常精确。
    基本一种元素只需要三四次微调,就可以测出其电场共鸣的温度和电场强度,一个多星期时间,他们测试到了46种元素,和之前的8种一样,都符合那一套规律模型。
    基本元素的电场共鸣规律,处于负24~135摄氏度之间,和原子外层电子数呈负相关;而电场强度和反应共鸣,则呈正相关。
    他们关键相关数据,得出了电催化第一定律、第二定律。
    当他们的论文完成后,时间已经到了11月16日,而且作为他们的导师贺稳,也当天收到了该论文的初稿。
新书推荐: [综] 成为茨木的日子里 [综漫] 氪金大佬奴良君 野蛮行止(高h 囚禁) [网王] 共赴 [综英美] 超英家的雪豹 [综漫] 某柯学的方块大作战 豪门婆婆不作妖,穿书结局狠美好 吃货厨神发家指南 重生大师姐左手吃瓜,右手养娃 公主公主