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在陆朝阳亲身体验过冰棺阻隔区域的触感,并且确认不存在任何强效反弹之类的特性后。
其余几位专家组成员也陆续上前触摸体验了一番。
冰棺外的这道阻隔带无色无味却极为坚固,触感像是墙壁一般。
为了排除阻隔带是某种透明固体的可能性,张慕等人先后尝试了SIMS仪器、液态氮、氢氟酸、王水等等一系列手段。
半小时后。
看着落入地面上冒着白气的液态氮,张慕与其余两位化学专家对视了一眼,随后极有默契的同时一点头。
接着张慕对陆朝阳和曾谷成说道:
“陆教授,曾院士,根据目前的情况来看,这道阻隔带无疑是气体墙无疑了——不管它是纯分子墙还是微小纳米级晶体组成的阻隔区域,总之不可能是一块宏观领域的固体。”
陆朝阳闻言也点了点头。
虽然他是物理学家,但化学这块的知识面同样很广,因此他没费多少劲儿就接上了张慕的思路:
“此外,这道气体墙里肯定没有氢键和磷酸二酯键基团,甚至我怀疑这种化合物中根本不存在化学键。”
听到陆朝阳的后半句话,另一位化学专家钱余航忍不住说道:
“陆教授,不存在化学键的化合物,这怎么可能呢,只有单原子存在.....”
“等等!”
钱余航的话还没说完,便被张慕和陆朝阳同时打断了。
只见这专家组中年级最大与最小的一老一少同时想到了什么,异口同声的说出了一个名词:
“氦化钠!”
随着氦化钠的说出,整个密室内顿时陷入了一阵沉寂。
其中几位专家和他们助手表现出的沉默,是由于某个新思路或者说新可能的发现。
而魏凡和张亚青就纯粹是阿巴阿巴了。
特别是魏凡,这个直爽汉子甚至对自己的脑子产生了一点怀疑:
明明我听得懂他们说的每个字,怎么连在一起就跟天书似了呢???
密室就这样沉寂大概十几秒,随后张慕忽然看向陆介:
“小陆,赶快分析一下,冰棺外区域是否存在氦!”
能成为张慕这种超级大佬的助手,陆介从天赋上来说也是一位顶尖天才,他很早就入选了万人计划,可以说是个大佬苗子。
因此他也很快明白了自己老师的思路,飞快道:
“明白,我现在就开始分析!”
过了大概十四五分钟,仪器的操作屏幕上出现了一行结果。
陆介看着看着,脸上忽然涨起了一丝潮红,高声说道:
“老师,冰棺周围存在大量的氦,并且有干涉作用!也就是不断有两个两个氦原子波在叠加!”
听到这话,钱余航下意识的张了张嘴,却没发出任何声音。
过了好一会儿,他才幽幽叹了口气:
“还真是氦化物,干涉现象,二聚氦吗......”
众所周知。
人分男女秀吉三个性别。
物质则有气、液、固三态。
例如常压的水在100℃以上是气态的水蒸气,0-100℃时是液态的水,降温至0℃以下后就凝固成了固态的冰。
大部分物质都和水一样,随着温度的降低会凝固成固体。
不过事无绝对,氦就是一个例外。
即使把温度降低至绝对零度——也就是零下-273.15度,常压的氦也不能凝固成为固体,只能保持液体状态。
因为作为惰性元素,氦-氦之间的吸引力十分微弱,维持固态的束缚力较弱。
其次就是氦原子太轻,量子不确定性太强。
即使在绝对零度下,氦也能保持一定的运动,从而破坏有序的固态结构。
但在2017年2月,由南开大学领衔的一支团队公布了氦可以形成化合物氦化钠的成果(Na2He),并刊登在了《nature》杂志上。(附doi.org10.1038s-018-03284-y)
而氦化钠这种化合物的构成恰好便如张慕和陆朝阳所说的那样,不需要任何化学键。
因为氦化钠中钠是处于电离状态的离子,其电子成对后作为色心填充在晶体中,某种意义上晶体中是有类似于离子键的稳定作用的。
He可以说仅仅只是结构上存在作用,稀释了电荷间的排斥。
所以要说不存在化学键是在强调这里的He是惰性,无化学键作用的状态。
也正是根据这一原理,陆朝阳和张慕做出了一个判断:
冰棺外围有某种特殊的反应发生,生成了无数微量的氦化物晶体——注意,不是氦化钠,而是类似原理的氦化物。
这种化合物中无化学键作用,但晶胞结构却组成了一个标准的固态六边体,级别为纳米甚至更小。
也正是这些类气态化的微粒相组合,才形成了这堵气体墙。
听到陆介分析出的结果,张慕再次朝陆朝阳看了一眼。
到了这一地步,已经基本可以说他们二人猜测是正确的了。
这个年轻人真了不起......明明是物理学的专家,化学思维却敏感到了极点。
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在陆朝阳亲身体验过冰棺阻隔区域的触感,并且确认不存在任何强效反弹之类的特性后。
其余几位专家组成员也陆续上前触摸体验了一番。
冰棺外的这道阻隔带无色无味却极为坚固,触感像是墙壁一般。
为了排除阻隔带是某种透明固体的可能性,张慕等人先后尝试了SIMS仪器、液态氮、氢氟酸、王水等等一系列手段。
半小时后。
看着落入地面上冒着白气的液态氮,张慕与其余两位化学专家对视了一眼,随后极有默契的同时一点头。
接着张慕对陆朝阳和曾谷成说道:
“陆教授,曾院士,根据目前的情况来看,这道阻隔带无疑是气体墙无疑了——不管它是纯分子墙还是微小纳米级晶体组成的阻隔区域,总之不可能是一块宏观领域的固体。”
陆朝阳闻言也点了点头。
虽然他是物理学家,但化学这块的知识面同样很广,因此他没费多少劲儿就接上了张慕的思路:
“此外,这道气体墙里肯定没有氢键和磷酸二酯键基团,甚至我怀疑这种化合物中根本不存在化学键。”
听到陆朝阳的后半句话,另一位化学专家钱余航忍不住说道:
“陆教授,不存在化学键的化合物,这怎么可能呢,只有单原子存在.....”
“等等!”
钱余航的话还没说完,便被张慕和陆朝阳同时打断了。
只见这专家组中年级最大与最小的一老一少同时想到了什么,异口同声的说出了一个名词:
“氦化钠!”
随着氦化钠的说出,整个密室内顿时陷入了一阵沉寂。
其中几位专家和他们助手表现出的沉默,是由于某个新思路或者说新可能的发现。
而魏凡和张亚青就纯粹是阿巴阿巴了。
特别是魏凡,这个直爽汉子甚至对自己的脑子产生了一点怀疑:
明明我听得懂他们说的每个字,怎么连在一起就跟天书似了呢???
密室就这样沉寂大概十几秒,随后张慕忽然看向陆介:
“小陆,赶快分析一下,冰棺外区域是否存在氦!”
能成为张慕这种超级大佬的助手,陆介从天赋上来说也是一位顶尖天才,他很早就入选了万人计划,可以说是个大佬苗子。
因此他也很快明白了自己老师的思路,飞快道:
“明白,我现在就开始分析!”
过了大概十四五分钟,仪器的操作屏幕上出现了一行结果。
陆介看着看着,脸上忽然涨起了一丝潮红,高声说道:
“老师,冰棺周围存在大量的氦,并且有干涉作用!也就是不断有两个两个氦原子波在叠加!”
听到这话,钱余航下意识的张了张嘴,却没发出任何声音。
过了好一会儿,他才幽幽叹了口气:
“还真是氦化物,干涉现象,二聚氦吗......”
众所周知。
人分男女秀吉三个性别。
物质则有气、液、固三态。
例如常压的水在100℃以上是气态的水蒸气,0-100℃时是液态的水,降温至0℃以下后就凝固成了固态的冰。
大部分物质都和水一样,随着温度的降低会凝固成固体。
不过事无绝对,氦就是一个例外。
即使把温度降低至绝对零度——也就是零下-273.15度,常压的氦也不能凝固成为固体,只能保持液体状态。
因为作为惰性元素,氦-氦之间的吸引力十分微弱,维持固态的束缚力较弱。
其次就是氦原子太轻,量子不确定性太强。
即使在绝对零度下,氦也能保持一定的运动,从而破坏有序的固态结构。
但在2017年2月,由南开大学领衔的一支团队公布了氦可以形成化合物氦化钠的成果(Na2He),并刊登在了《nature》杂志上。(附doi.org10.1038s-018-03284-y)
而氦化钠这种化合物的构成恰好便如张慕和陆朝阳所说的那样,不需要任何化学键。
因为氦化钠中钠是处于电离状态的离子,其电子成对后作为色心填充在晶体中,某种意义上晶体中是有类似于离子键的稳定作用的。
He可以说仅仅只是结构上存在作用,稀释了电荷间的排斥。
所以要说不存在化学键是在强调这里的He是惰性,无化学键作用的状态。
也正是根据这一原理,陆朝阳和张慕做出了一个判断:
冰棺外围有某种特殊的反应发生,生成了无数微量的氦化物晶体——注意,不是氦化钠,而是类似原理的氦化物。
这种化合物中无化学键作用,但晶胞结构却组成了一个标准的固态六边体,级别为纳米甚至更小。
也正是这些类气态化的微粒相组合,才形成了这堵气体墙。
听到陆介分析出的结果,张慕再次朝陆朝阳看了一眼。
到了这一地步,已经基本可以说他们二人猜测是正确的了。
这个年轻人真了不起......明明是物理学的专家,化学思维却敏感到了极点。
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