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老教授强压下内心激动的心情。
对合成出来的‘振金’材料,进行分子状态的观察。
观察的结果,让大为震惊。
振金的分子结构,极为的特殊。
初中化学知识里讲过,物体是由分子构成的,而分子之间,是由一个个的化学键进行连接,而且是相互运动的状态。
但……
振金这种金属材料,却打破了这种常规。
在老教授的观测下。
振金的分子结构,是处于相对静止的状态。
这是老教授闻所未闻,见所未见的。
但……正是由于这种相对静止的分子结构,让振金中每个分子之间的化学键变得极为稳定。
振金的能量,全都储存在化学键当中。
这种稳定的化学键,可以吸收各种动能,包括外界的撞击、声波、热量等等。
而且。
在分子键吸收动能后。
这种能量,反而会转化成分子键之间结构的稳定力。
也就是说。
振金承受的外界能量越多,会变得更加稳定,也就更加的难以被破坏或者摧毁。
除非……外界的能量,可以大到分子键之间的承受能力才行。
这虽然很反常识。
但这就是振金这种材料的特殊之处。
这样看来。
振金那相对静止的分子运动状态,就既在意料之外,又在情理之中了。
“我们……成功了!”
在观测到振金是这种分子结构后,再结合前面对振金材料性能模拟测试的结果,老教授觉得自己可以下定论了。
环视了一下实验室内一个个脸上挂着期待神情的学生,老教授一屁股坐在椅子上,宣布了这个激动人心的消息。
“哗—!”
实验室内。
瞬间爆发出来了热烈的欢呼声。
这几天的实验下来,在场的每个学生都清楚,他们跟老教师正在一块参与的,是多么伟大的一个项目。
高强度,高韧性,耐高温,耐腐蚀,不形变……
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