竟然还有这种奇特的性质。
我们可以举个例子。
比如说在普通情况下,氢气和氮气需要极高的温度和压力才能反应生成氨。
但色晶体就像是个完美的模具,气体分子被模具表面的规则凹凸“强制”排列成特定的角度和距离,就像鸡蛋被蛋托固定住一样。
这种强制排列大大降低了它们发生反应所需的能量门槛,让它们在较低温度下就“被迫”发生反应。
它不参与反应,也不消耗自己,但它的表面结构诱导了反应的发生。
邓子轩压抑着兴奋道:“嗯。不过这只是我们的初步猜测,接下来还需要进行更深入的研究,才能确定是否能够成为异相催化剂。”
异相催化剂,相当于催化剂的进阶版。
现实中这种异相催化剂并不少,比如说汽车尾气净化器。
它表面涂有铂、铑等贵金属,当有毒的一氧化碳和氮氧化物流过时,就会将它们强制吸附住,并让它们发生反应,生成无害的二氧化碳和氮气排出来。
色晶体如果也能作为异相催化剂,那作用肯定远超过普通的异相催化剂,因为现实的异相催化剂的周期在是0.1-0.5纳米,它的是0.001纳米。
完全不是一个数量级的。
杨学斌点头道:“嗯,这件事情我会交给专门的材料实验室。”
这里是黄埠基地,是研究微观世界的地方,并不适合研究色晶体关于催化剂领域的应用。
邓子轩点了点头,继续介绍道:“接下来说它的物理性质,都非常具有研究价值。首先是密度,密度为110.34g/cm??,是地球上目前密度最高的物质。
强度就更不要说了,远超石墨烯,是普通钢材的15000倍;而且具有高达五百万度的熔点,可以应用于各种极端环境下。”
说到这里,他声音也逐渐拔高了:“接下来才是重点,它是拓扑超导体,因为其内部夸克的色自由度和集体激发会形成无电阻的电流通道,且受拓扑保护。
同时也能完全抗磁。
不仅如此,它对电磁波完全不透明,但可以让胶子通过。
最突出的是它的稳定性,只要不破坏其内部色单态晶格的拓扑结构,在理论上色晶体就能过永存。
目前就这么多,但我相信,它还有更多的物理特性。”
“很好!”
杨学斌毫不吝惜地夸赞。
色晶体极端的稳定性,以及超强的硬度和超高的熔点,绝对是承载人意识最好的材料,意味着它很难被毁灭。