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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。

而敏感的思维,恰恰是一位科研人员最需要的能力之一。

像钱余航和另外一位化学专家,他们都是真正的华夏化学权威,没有掺一丝水分的那种。

他们先前没有想到氦化物,难道是知识储备不足吗?

这显然是不可能的事情。

只能说他们的思维敏感度不够,一时半会没想到氦化钠的概念——而他们缺乏的这部分敏感度,很可能就是国内权威与诺奖得主之间的天堑。

也就是说,陆朝阳已经具备了一个全球顶尖学者的某一项必要能力。

这是多少人毕生都羡慕不来的啊......

随后张慕继续对陆朝阳问道:

“陆教授,现在氦是肯定有了,但这种区域里的钠离子显然是不够形成气体墙规模的氦化钠的的。

因此这里存在的应该是另外一种类似的氦化物,你觉得还有什么可能性?”

陆朝阳皱着眉头思索了好一会儿,最终有些气馁的叹了口气,说道:

“张教授,化学不是我的主攻专业,能想到氦化钠就是我的极限了,再往下...我真想不出来了。”

张慕笑着拍了拍他的肩膀,随后伸手指了指地下:

“你好好想想,这里是哪儿?”

陆朝阳一怔,脱口而出:

“大莫界...啊不是,羊背城啊。”

“那你说羊背城有什么?”

“五万多的人口、一座成品城池,还有一座铁矿.....等等?!”

陆朝阳忽然想到了什么,一道闪电在脑海中轰然炸响:

“您是说.....铁离子?”

张慕继续笑着点点头,纠正道:

“准确的说,应该是亚铁离子,虽然目前我们本土还无法制备出氦化铁,但亚铁离子也是能形成晶胞结构的。

而氦化铁微型晶体组成的气体墙,阻隔我们的能量则来自固体表面能。”

固体表面能,是量化固体表面反应性的参数。

这个概念最简单的解释就是:

固体的周期性晶格结构是自发形成的能量最低的状态,而表面相当于一个二维缺陷——也就是破坏了平移对称性。

因此晶体形成必然造成系统总能量上升,这个上升的能量就是表面能。

表面能的计算方法也很简洁,用IGC就可以测出来。

原理是已知相经过固定相,FID检测探针分子,再通过数学模型计算得多次探针浓度实验后,色散分量或路易斯酸碱分量分别与表面覆盖率之间的关系就行了。

一键傻瓜式操作,简单的飞起。

怎么说呢,张慕不愧是顶尖到不能再顶尖的大佬,目前对气体墙的推论基本上可以说是最符合逻辑的。

而就在张慕说话间,最后一位化学专家陈越忽然插了句话:

“张院士,我赞同您对气体墙机制的分析,但促使亚铁离子和氦化合的能量又是来自哪里呢?

氦化钠的制备压力需要300万个标准强度的大气压.....纵使大莫界有这种条件的区域,也不应该出现在这里吧,否则我们早就被压成肉饼了。”

张慕点了点头,很痛快的承认道:

“这确实是个难解释的问题,咱们这会儿做不到解析冰棺内部情况,这恐怕是个一时半会儿难解决的问题了。”

“滴滴滴——”

就在张慕说完这番话后,陆朝阳身上的通讯器忽然响了起来。

陆朝阳歉意的朝几人笑了笑,打开通讯器一看:

“是潘院士的通话,各位稍等一下,或许是传态实验室那边有什么情况。”

随后陆朝阳拿着通讯器走到一遍:

“潘老师,嗯,是我...嗯....什么...嗯嗯......我明白了。”

几分钟后,陆朝阳神色复杂的回到了几人身边。

他斟酌了一番,对张慕等人说道:

“张院士,咱们密室内的情况是实时传送到指挥部那边的,所以指挥部也了解我们眼下的进度。

刚才潘院士找我就是说的这事儿...他对形成氦化亚铁的能量有个猜测。”

张慕闻言一怔,旋即大喜。

他可没有什么被打脸的尴尬感,如果潘建伟院士能给出一个合适的解释那可谓再好不过了:

“潘院士的猜测是什么?”

陆朝阳组织了一下语言,说道:

“三百万个标准强度的大气压,这是金星表面压强的三万倍。

这种压强已经属于地核内高压位的压强范围了,普通核弹核爆中心区域的瞬时风压级别也就这个数字。

这种压强别说元婴境界的修行者了,哪怕是化神境界拥有一些特殊手段,最多最多也就抵御个几秒钟。

如果冰棺之内有这种压强存在,那么冰棺中小女孩要么修为已经超过化神,要么就是冰棺是超过已知一切抗压强度的魔幻级别材料,再或者就是......内部并不存在这种压强。

潘院士认为第三种情况的可能性更大一点,所以他觉得这种能量会不会来自.....

真空零点能?”

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