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。
十几分钟后。
铝锂合金冷凝完毕,变成一款银色的金属薄片。
同时,电子探针扫描的图像,也出现在电脑屏幕上。
“这是枝晶的图像,好完美,没有任何晶内偏析。”
“这不是重点,看看这个结构……”
“快检测一下材料性能,看铝锂合金的性能有没有降低,如果材料性能没有降低,并拥有超魔特性,那咱们就成功了。”
一群教授你一言,我一语的说着。
然后就把那块铝锂合金薄片拿去进行检测。
只是进行初步的检查,其实很快的。
唐锐在边上跟张涛聊了半个小时,一群教授就把材料检查完毕了。
“成功了,铝锂合金的性能没有降低,并拥有超魔特性。”
“火元素太神奇了,只要融如金属中,就能够让金属材料拥有超魔特性,这是本世纪最伟大的发现。”
一群教授都激动了。
在他们眼皮底下进行试验,材料也是他们准备的,在这样的情况下成功,就说明之前的魔法金属,并不是偶然。
这让他们最后的一丝担心也消失了。
“快去拿原子色谱仪,我们要搞明白火元素的情况。对了,还有激光衍射仪,都拿来。”
大家都跟打了鸡血一样,非常的激动。
唐锐也受到了感染。
所以,在开始测量火元素的时候,他虽然表面上还是使用三种设备进行生成火元素。
但实际上,他却用精神力凝聚出完美的火元素,对其进行测量。
可惜,测量结果不完美。
因为火元素并不是原子,是一种微小粒子,有点像中微子那种,很难产生反应。
测量出来的光谱图,跟原子色谱完全不一样。
就算使用激光衍射仪也没有,激光的伟力增加了,结果没出来。
“还能跟激光融合?”
“这是高能光波?”
“难道是电离?也不对,这到底是什么?”
一群教授都傻眼了。
分析不出来,仪器没有用,这就很烦躁了。
唯一得到的色谱,还断断续续的,完全看不出来。
“这种色谱我好想在哪里见过。”
一位物理学教授皱着眉头想了半天,好像想到了什么,马上跑去翻论文。
很快,他找到了一篇论文。
“你们看,是不是跟这个很像。”
物理学教授指着论文上的一张照片说道。
唐锐也凑过去看了一眼,你还别说,真的像。
“这是什么?”
“这是NASA对i星系暗能量进行测量,得到的数据。”
暗能量?
唐锐想了一下,在火元素生成的时候,是有未知粒子与其融合。
难道那种能量,就是暗能量?
“怎么跟暗能量有关系了。”
“怎么就没关系,你们是搞材料不知道,暗能量虽然说不会跟任何物质发生反应。
但目前对宇宙模型的研究,其中最普遍的观点就是,推动宇宙加速膨胀的能量。
而对于i星系的研究,其中释放出的大量X-射线的炽热气体,就是光波与暗物质粒子产生反应后,释放出来的。
只不过眼下我们研究的尺度,相比于一个星系来说,是微光尺度,所以很难发现问题。
但如果放大到一个星系,那种释放出X-射线的炽热气体,其实就是火元素聚集的云团。
这张照片的色谱图与微波背景图,其实就是证据。”
这……
一群材料学教授都懵了。
没办法,一不小心,就触及到他们的知识盲区了。
你要说物理力学问题,他们还懂。
但你扯到天体物理学,暗能量粒子,宇宙膨胀理论,他们就真的不懂了。
唐锐听完之后,却不是这么想的。
因为他知道,作为低魔的世界,是不可能拥有那么庞大的火元素聚集的。
所以说,I星系那种释放X-射线的炽热气体,可能是一种等离子态,或者是其它什么物质粒子。
但绝对不可能是火元素。
如果真有那么庞大的火元素集群,早就诞生元素生命了。
“唐锐,你觉得火元素是什么?”
一群教授转头看向唐锐,想要听听他的说法。
毕竟作为火元素的发现者,他说出的话,可信度更高。
“不急,我先去学习一下高能物理,两天后我们在讨论这个问题。”
两天后?
你的意思是,你两天就能把高能物理学完?
。
十几分钟后。
铝锂合金冷凝完毕,变成一款银色的金属薄片。
同时,电子探针扫描的图像,也出现在电脑屏幕上。
“这是枝晶的图像,好完美,没有任何晶内偏析。”
“这不是重点,看看这个结构……”
“快检测一下材料性能,看铝锂合金的性能有没有降低,如果材料性能没有降低,并拥有超魔特性,那咱们就成功了。”
一群教授你一言,我一语的说着。
然后就把那块铝锂合金薄片拿去进行检测。
只是进行初步的检查,其实很快的。
唐锐在边上跟张涛聊了半个小时,一群教授就把材料检查完毕了。
“成功了,铝锂合金的性能没有降低,并拥有超魔特性。”
“火元素太神奇了,只要融如金属中,就能够让金属材料拥有超魔特性,这是本世纪最伟大的发现。”
一群教授都激动了。
在他们眼皮底下进行试验,材料也是他们准备的,在这样的情况下成功,就说明之前的魔法金属,并不是偶然。
这让他们最后的一丝担心也消失了。
“快去拿原子色谱仪,我们要搞明白火元素的情况。对了,还有激光衍射仪,都拿来。”
大家都跟打了鸡血一样,非常的激动。
唐锐也受到了感染。
所以,在开始测量火元素的时候,他虽然表面上还是使用三种设备进行生成火元素。
但实际上,他却用精神力凝聚出完美的火元素,对其进行测量。
可惜,测量结果不完美。
因为火元素并不是原子,是一种微小粒子,有点像中微子那种,很难产生反应。
测量出来的光谱图,跟原子色谱完全不一样。
就算使用激光衍射仪也没有,激光的伟力增加了,结果没出来。
“还能跟激光融合?”
“这是高能光波?”
“难道是电离?也不对,这到底是什么?”
一群教授都傻眼了。
分析不出来,仪器没有用,这就很烦躁了。
唯一得到的色谱,还断断续续的,完全看不出来。
“这种色谱我好想在哪里见过。”
一位物理学教授皱着眉头想了半天,好像想到了什么,马上跑去翻论文。
很快,他找到了一篇论文。
“你们看,是不是跟这个很像。”
物理学教授指着论文上的一张照片说道。
唐锐也凑过去看了一眼,你还别说,真的像。
“这是什么?”
“这是NASA对i星系暗能量进行测量,得到的数据。”
暗能量?
唐锐想了一下,在火元素生成的时候,是有未知粒子与其融合。
难道那种能量,就是暗能量?
“怎么跟暗能量有关系了。”
“怎么就没关系,你们是搞材料不知道,暗能量虽然说不会跟任何物质发生反应。
但目前对宇宙模型的研究,其中最普遍的观点就是,推动宇宙加速膨胀的能量。
而对于i星系的研究,其中释放出的大量X-射线的炽热气体,就是光波与暗物质粒子产生反应后,释放出来的。
只不过眼下我们研究的尺度,相比于一个星系来说,是微光尺度,所以很难发现问题。
但如果放大到一个星系,那种释放出X-射线的炽热气体,其实就是火元素聚集的云团。
这张照片的色谱图与微波背景图,其实就是证据。”
这……
一群材料学教授都懵了。
没办法,一不小心,就触及到他们的知识盲区了。
你要说物理力学问题,他们还懂。
但你扯到天体物理学,暗能量粒子,宇宙膨胀理论,他们就真的不懂了。
唐锐听完之后,却不是这么想的。
因为他知道,作为低魔的世界,是不可能拥有那么庞大的火元素聚集的。
所以说,I星系那种释放X-射线的炽热气体,可能是一种等离子态,或者是其它什么物质粒子。
但绝对不可能是火元素。
如果真有那么庞大的火元素集群,早就诞生元素生命了。
“唐锐,你觉得火元素是什么?”
一群教授转头看向唐锐,想要听听他的说法。
毕竟作为火元素的发现者,他说出的话,可信度更高。
“不急,我先去学习一下高能物理,两天后我们在讨论这个问题。”
两天后?
你的意思是,你两天就能把高能物理学完?