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金屬氫的聚合沒有阻力
金屬氫的聚合是沒有阻力的 長期以來,對於「物質的來源」這一根本問題物理學避而不答。 物理學對「物質來源」的探索固然受科學技術水平的制約;但是不跟蹤科學技術的最新進展,對物理概念進行必要的反思、完善,就會導致「自然科學基礎理論」創新舉步維艱。那些迷信西方人的學者,往往割裂經典物理與量子物理的聯繫,使量子力學走向歧途!
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金屬氫,氫現在是一種金屬!
現在,在這種金屬氫第一次預測超過80年後,哈佛大學的物理學家已經創造了金屬氫-- 一種神秘的氫氣形式,能夠在室溫下無阻抗地超導電。科學家早就懷疑氫可以作為金屬在宇宙的某些部分存在,但這是第一次在地球上產生金屬氫,而且材料甚至比科學家想像的更陌生和更迷人。「這是高壓物理學的聖杯。」來自哈佛大學的首席研究員Isaac F.
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金屬氫是礦物的重要來源
2、隕落地質學是促進地學更新的重要環節。隕落地質學是動力明確的地質理論,可以解釋板塊學說不能解釋的地質現象;地質學從此成為真正「科學」的綜合學科!3、隕落體給地球帶來物質和能量。隕落地質學遵循愛因斯坦的質能公式,把金屬氫看作物質的重要來源。4、外來小行星撞擊是客觀存在的。
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(原創)量子力學對金屬氫與電磁波的認識
物理學是發展中的自然科學基礎理論。隨著科學技術的進步,量子力學對金屬氫與電磁波的認識也逐漸明朗。物質是金屬氫聚合形成的;磁場裡高速流動的物體轉化成金屬氫,金屬氫的「磁力矩」相互切割聚合形成新元素的同時伴生電磁波。
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金屬氫的聚合反應是出發點!
高速流動的物質轉化成「金屬氫」!我們進行「自然科學基礎理論」創新離不開實踐活動(科學實驗),地質學與物理學>的發展必須以「金屬氫」的聚合反應為出發點,解釋巖石與礦物的來源,分清電與磁的關係。
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我國科學家提出製備常溫超導體「金屬氫」新方法
新華社濟南4月1日電(記者蕭海川)在掌握氣態、液態、固態的製備方法後,如何製備「金屬氫」是科學界正努力攻關的難題。近期,山東大學趙明文教授團隊提出利用碳納米管高機械強度的特點,在碳納米管中以相對「較低」的壓力製備與保護準一維「金屬氫」,並由此發展出相應的理論模型。
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終於揭開了金屬氫的更多神秘面紗!
儘管金屬氫在地球上很罕見,但它在我們的太陽系中含量豐富,這使得羅切斯特大學雷射能量學實驗室(LLE)的研究人員非常關注金屬氫,他們研究行星的形成和演化,包括太陽系內外的行星如何形成磁場屏障。該組織的研究員Mohamed Zaghoo說:金屬氫是我們的行星系統中最豐富的物質形式,遺憾的是我們在地球上沒有天然的金屬氫,但在木星上,卻有金屬氫的海洋。我們想知道這些海洋是如何產生木星巨大磁場的。
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金屬氫媲美核武器,世上唯一一塊金屬氫卻消失了
然而,隨著科學的進步,人們竟然可以製取金屬氫。2017年初,美國哈佛大學研究人員在《科學》上發文,聲稱在高壓下發現了金屬氫,一時轟動全球。而在此之前,世界上還從未出現金屬氫的樣品。金屬氫是液態或固態氫在上百萬大氣壓的高壓下變成的金屬體。金屬氫是一種高密度、高儲能材料,之前的預測中表明,金屬氫是一種室溫超導體。金屬氫內儲藏著巨大的能量,比普通TNT炸藥大30─40倍。
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(原創)金屬氫「磁力矩」的震蕩是不能用距離和時間來描述的!
量子力學研究的是激發態的物質——金屬氫,金屬氫是等離子體,幾乎不能觀察、測量。事實上,物質是金屬氫聚合形成的,金屬氫是能量(電磁波)的載體;磁場裡高速流動的物質轉化成金屬氫,金屬氫的「磁力矩」切割磁力線釋放電磁波。
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(原創)不要忽視了金屬氫的存在
磁場裡高速流動的物質轉化成金屬氫,金屬氫的「磁力矩」相互切割釋放電磁波——爆炸。塵爆、燃爆都是聚合反應,參與的物質越多,產生的金屬氫就越多,爆炸的規模就越大。教科書錯誤地把化合反應與聚合反應作為不同的概念,忽視了金屬氫的存在。
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金屬氫是什麼?為什麼說金屬氫的誕生相當於當年的蒸汽機的誕生?
在初中我們都學過化學當中的元素周期表,第一個也是化學元素中最簡單的一個元素那就是氫,在我們印象當中氫屬於氣體,不能導電易燃。雖然我們也知道屁氫還有其它的兩個狀態,液態和固態,但是你知道嗎氫還有另外一種特殊的狀態那就是呈現金屬的性質,也就是金屬氫。
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金屬態氫可能存在嗎?
金屬氫是可能實際存在的。事實上,木星和其它類似氣態巨行星固態內核被認為主要由它構成。能否利用現有技術在地球上製造金屬氫是很難回答的問題,因為這取決於你對金屬氫的定義。氫在大氣中通常以雙原子分子的形式(即H2,也稱分子氫)存在。當氫分子被壓縮時,它會在保持雙原子結構的情況下變成固態,再到金屬態,即金屬氫分子。
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巖漿中的巨大能量——流體金屬氫
現在,氫已經成為一種重要的工業原料,全世界生產的氫氣約有2/3用於合成氨工業;氫氣在氧氣中燃燒的氫氧焰達3000℃高溫,可用於熔融和切割金屬;利用氫的同位素氘和氚的原子核聚變時產生的能量能生產氫彈;液態氫,作為最理想的火箭燃料,與液態氧混合燃燒可以產生大約等於350的比衝量;美國於2002年提出了「國家氫動力計劃」,短短十幾年來,氫燃料電池已經在高速車輛、巴士
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中國科學院外籍院士毛河光質疑哈佛大學的「金屬氫」:壓力數據經不...
據科技日報3月23日報導,哈佛大學物理學家造出地球上首塊金屬氫一事再遭質疑。「哈佛大學稱其將壓力做到495GPa,幾乎是海平面大氣壓的500萬倍,從而得到世界上首塊金屬氫。他們量壓力的方法,經不起考驗。照他們的數據看,應該沒有超過300GPa的壓力。」
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法國科學家發現「金屬氫」
氫能首席觀察按:對極端壓力下的低溫緻密氫的光學研究表明,材料中的電子像金屬中的電子一樣自由移動。這表明科學界可能已經證實了長期尋找的金屬氫。
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「被哈佛大學研製出的霸氣「金屬氫」刷屏?其實國內可能早就有了...
該研究報告作者之一、哈佛大學物理學家艾薩克·西爾韋拉在一份聲明中說:「這是高壓物理學領域的聖杯。」他還說:「這是地球上有史以來的第一個金屬氫樣本。所以在面對它的時候,你看到的是以前從未存在過的東西。」未參與該研究的伊利諾伊大學厄巴納-尚佩恩分校物理學教授戴維·切珀利說,如果得以證實,這一發現將終結對於氫能否變成金屬的長達數十年的探求,讓人們對宇宙中這種最常見的元素獲得更多認識。為了實現這一壯舉,西爾韋拉與博士後研究員蘭加·迪亞斯對一小塊氫樣本施加每平方英寸(約合6.45平方釐米)超過7170萬磅(約合3252萬公斤)的壓力。這比地球核心處的壓力還大。
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金屬氫短暫的一生
氫氣credit:Rex 什麼是金屬氫?明明是可以讓氣球飄起來的氣體怎麼就變成金屬了呢? 氫,作為元素周期表的第一個元素,隸屬於第一主族,第一主族都是鹼金屬元素,唯獨氫顯得格格不入。那什麼是金屬呢?當金屬表面光滑時,它們反射光的效率很高(反射率高),因此它們具有「金屬光澤」;但非金屬卻沒有很高的反射能力,因而具有「無光澤的顏色」。這也是之後判斷氫是否金屬化的標誌。
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你想知道的關於金屬氫的一切都在這裡了
固體氫具有巨大的量子零點能,遠大於其熔化潛熱,德拜溫度遠高於熔化溫度。這些因素決定了氫在稠密狀態下的奇異行為。目前已知氫的五個固相(見圖1),這是穩定元素中獨一無二完整的結構信息(例如原子位置和分子的形狀)。 根據維格納和亨廷頓及其他人的早期預測,如果氫分子被解離並形成一個純原子的鹼金屬固體,該固體可以表現出室溫超導電性。事實上,100多年前,朗繆爾就嘗試第一次打破氫鍵。
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(原創)質量是金屬氫的數量
質量的本質是金屬氫的數量,表現出來就是萬有引力。常溫、常壓下金屬氫的「磁力矩」不會相互切割產生能量——電磁波,此時物體處於「暫時的平衡狀態」。物體在磁場高速運動時,金屬氫的「磁力矩」相互切割,聚合形成新元素的同時釋放電磁波;質能轉化過程中,金屬氫的數量沒有變化,質量守恆;但是聚合反應生成物質的質量是無法測量的。
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金屬氫有什麼用?3000K、150GPa下流動的金屬
氫一直在為人類默默地奉獻,它是一種重要的工業原料,現在全世界工業生產的氫氣大約有三分之二用於合成氨工業;氫氣在氧氣中燃燒的火焰溫度可以達到3000℃,通常用來熔融和切割金屬材料;氫的同位素氘和氚可以製造氫彈。不僅如此,氫的特性完全符合今天人們對綠色、高能燃料的要求:容易製得,蘊含大量的能量,反應產物是水。