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第82章:薄片之谜
三天后·福州国家材料分析中心
无菌实验室里灯火通明。
穿着白大褂的科研人员正围着一台扫描透射电子显微镜(STEM),屏幕上显示着放大百万倍后的图像。
凌薇站在观察窗外,身旁是中心主任李正明教授——一位六十多岁、头发花白的材料科学家。
透过隔音玻璃,能看到那块暗青色薄片被固定在真空样品台上,细如发丝的探针正在表面移动。
“不可思议……”
李教授喃喃道,眼睛紧盯着实时数据屏,“这种晶体结构……我研究材料西十年,从未见过。”
屏幕上,薄片的微观结构呈现出完美的六边形蜂窝状排列,每个单元的大小精确到纳米级别,排列误差小于0.01%。
更奇特的是,这些六边形单元内部还有更细微的层次——像是多层嵌套的俄罗斯套娃,每层都按照某种数学规律旋转特定的角度。
“这种有序度,”
李教授调出另一组数据,“远超任何人造晶体材料,甚至超过了天然钻石的晶格完美度。
而且你看这里——”
他指向一组光谱分析曲线:“这种材料对电磁波的反应极其特殊。
在可见光波段,它的反射率只有3%,几乎吸收所有光线,所以看起来是暗青色。
但在特定的远红外和太赫兹波段,它的透射率高达99.9%,就像完全透明一样。”
凌薇想起薄片在常温下保持恒温的特性:“这是因为它几乎不吸收也不辐射热辐射?”
“没错。”
李教授点头,“热力学第三定律告诉我们,绝对零度不可达到,任何有温度的物体都会辐射电磁波。
但这块薄片……它在8-14微米的远红外波段(也就是常温物体主要辐射波段)的发射率接近于零。
从物理上,这相当于它‘没有温度’——虽然实际摸起来是16度,但那可能是因为它完美导热,迅速与环境达成平衡。”
“成分分析呢?”
“更奇怪。”
李教授切换到质谱分析结果,“主要成分是一种我们无法识别的同位素,原子量在铅和铀之间,但化学性质极其稳定,不与其他任何元素反应。
我们还检测到微量的……怎么说呢,像是‘人造元素’的痕迹,原子序数超过118(目前己知元素周期表的尽头),但含量极低,只有万亿分之一级别。”
实验室里的其他几位专家也聚拢过来。
一位核物理专家皱眉道:“如果这些超重元素真的存在,那它们的半衰期应该极短,不可能在自然界稳定存在数十甚至数百年。
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