何強眼中閃過震驚,但動作沒有停頓。
這些理論上不穩定的超重元素,在這種金屬中卻長期存在而不衰變。
更奇怪的是它們的原子結構。
這些超重元素的電子排布呈現前所未見的量子態疊加模式,
核外電子能夠在多個能級之間快速躍遷而不遵循常規量子理論預測。
同時,其他分析也在進行。
高能粒子加速器中,樣品薄片被各種能量的粒子束轟擊;
極端環境模擬艙內,另一塊樣品被置于接近絕對零度的超低溫、
數十萬大氣壓的超高壓以及強輻射環境中。
經過六小時分析后,嫦娥整合了所有數據,初步結論令人震驚。
這種金屬——我暫且稱之為火星神金——具有一種獨特的超晶格結構。
它不僅含有超重元素,更重要的是,
這些元素與其他稀有金屬原子之間形成了一種遵循分形幾何學的復雜量子鍵合網絡。
何強凝視著投影,這種材料的復雜度遠超他的預期。
即使有了提供的先進材料學知識,理解它的全部奧秘仍然困難。
它的性能呢?
遠超我們之前的測試結果。
強度是深海振剛的4。2倍,韌性提高2。7倍。
能量吸收能力很強,不僅能吸收動能,還能高效吸收多種高頻能量輻射,
包括強電磁脈沖和部分粒子束。
最值得注意的是——在超高能環境下,
它對周圍空間中極其微弱的暗能量背景波動展現出可測量的共振響應。
何強猛地抬頭。暗能量響應?你確定?
肯定。
雖然響應極其微弱,但確實存在,而且具有明確的周期性和方向性。
實驗室陷入沉默。
何強思考著這一發現的意義。