第一百二十七章 磁單極子材料,量子晶片製造
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,相當於將容納粒子的磁約束通道製造得和足球場那麼大。
現在磁約束通道因為磁單極子和偏振磁片的關係,被濃縮在小小晶片當中,最後只有乒乓球大小。
大型磁約束量子場依然無法被替代,但是材料卻可以改變了。
以前製造大型磁約束量子場,是無數銅線組成線圈形成不同磁場,現線上圈可以用磁單極子材料替代,可以說磁場已經變得可以隨意操控,而不是利用磁場波形相互疊加計算尋找通道。
磁單極子是發出單極磁場的材料,陸楊將它變成什麼形狀,就能製造出什麼形狀的磁場。
同樣功能的健身儀,用銅線製造有手提箱大小,用了磁單極子材料製造,就可以縮小成手機大小,甚至比手機還要小。
也許將來健身儀的下一代產品,使用磁單極子材料,那就只是一枚護身符大小,一枚戒子的大小,就能出現固定的磁約束量子場,從特殊維度吸收特殊因子到現實世界。
陸楊花了近十天研究天網當中的材料知識。
將製造磁單極子材料的方法完全吸收以後,才前往實驗室準備實操做實驗。
相關材料陸楊已經讓人提前購買,其中會用到很多非常珍貴的元素。
一些金屬元素本身價格就非常昂貴,黃金和一些珍貴的特殊元素相比,根本不算什麼。
有的元素,一微克就價值數十億美刀數百億美刀。
甚至它們只能存在幾秒鐘就會消失。
當然這些容易消失的元素,一般也會帶著強輻射。
元素週期表89號以後,都是放射性元素,43和61號元素也是放射性元素。
而這次陸楊也要用到不少放射性元素,其中就有43號元素鎝。
這種元素,還是第一個人工製得的元素。
它的拉丁名稱 teetium(tc)正是從希臘文teetos(人造)一詞而來。
我們音譯為鎝,實際上翻譯前的單詞,就是人造的意思。
當初製造鎝元素可是經歷了無數困難。
在1936-1937年首先實現了人工方法制取它,當時科學家利用一臺先進的迴旋加速器,用氘核照射鉬,希望可以得到鎝,但是要把產生的鎝從鉬中分離出來是艱鉅的工作,科學家足足用了半年時間,才分離出10-10克的99tc同位素,並且確定新元素的性質與錸非常相似,而與錳的相似程度較差。
如果按照當時的價格來算,43號元素鎝,價值無法估量,一克就價值過億都完全合理。
好在科學進步,也改進了各種實驗裝置,科學家已經開始利用反應堆裂變產物分離得到鎝。
這種方法,一次性可以得到以噸計的鎝。
在500~600c用氫氣還原硫化鎝或過鎝酸銨,可製得金屬。
鎝99是核醫學臨床診斷中應用最廣的醫用核素,可用於顯像診斷,過鎝酸鹽是鋼的良好緩蝕劑。
一種全新的元素,都可以透過化學物理的方法制取。
磁單極子自然也可以利用特殊元素特殊方法,來製取。
磁單極子這種材料,並非屬於單獨的元素,而是比元素還要微小的微觀粒子。
當無數微觀粒子匯聚,就能得到磁單極子物質,這種物質屬於非金屬、無放射性。
目前陸楊並不知道磁單極子材料,是否屬於另一種元素週期表物質,這需要後面仔細研究才知曉。
天網技術大禮包裡的介紹並沒有那麼詳細。
在一些實驗科研人員的幫助下,陸楊很快將無數珍貴材料進一步處理,並且開始放進特殊容器內產生反應。
整個過程陸楊都非常小心,因為這次用上了
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