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找到正确的思路后,陈康健的聚变实验进入快车道,把实验目标瞄准批量制造几种最需要的稀有金属。
最主要就是合成元素周期表上镧系元素后面的铪钽两种元素,排在七十四位的钨元素前面,位列七十二和七十三位,熔点都不如钨,可是与碳元素结合后,形成强共价键主导的连续固溶体结构,却有了超强耐高温性能,熔点超过四千度,并且在三千八百度仍然能保持性能,堪称耐高温王者。
三种元素原子量都在一百八十左右,除了钽元素只有一百八十一的同位素外,铪与钨元素都有多种同位素。
在自然环境下,几种元素的生成环境高度相似,都很难只靠聚变反应形成,依赖快慢中子俘获和衰变,要经历很复杂的演变过程。
通过意念传送可以用作弊的方法聚变合成,陈康健直接猛堆硅、氧和铁元素,不断增加里面的原子密度,物质密度也代表能量密度,硅氧聚变释放能量,聚变为铁吸收能量,以此促成更重元素的形成。
几十天的实验下来,做了几千轮实验,终于找到了稳定合成钽铪两种元素的方法。
接下来就简单了,在不断扩张的凝胶网络中开启规模化的聚变合成,新鲜出炉的材料做成耐热凝胶球投入液态地核层,加快融合的效率。
地核层获取到的能量用于扩张凝胶网络,也可以加快在水星表层的融合进度,地壳地幔总厚度不过四百多公里,可是面积庞大,融合同样需要很长时间。
原先预计融合水星需要五百年时间,经过陈康健一年多的研究和改进,掌握了意念能量压缩聚变的方法,有了自主合成元素的能力后,融合效率获得极大提升,仍然需要十年以上的时间。
陈康健对于加快融合时间并不执着,但是对于继续实验合成比钨更重的元素很有兴趣,他的聚变实验并没有停下,还在继续进行。
他的打算,至少要把元素周期表里面的重元素都合成一遍,这个过程可以继续增进他对这些元素的了解,提升他的认知,通过感知不同元素的产生过程,他也可以对恒星演变有更直观的印象。
更主要的是,还能借此模拟恒星末期红巨星到超新星大爆炸的全过程,超新星大爆炸是恒星的终结,不是宇宙的终结,恒星爆炸后,根据爆炸前恒星质量的大小,通常有三种结局,白矮星、中子星和黑洞。
质量小的变成密度稍小的白矮星,海量的碳氧原子在引力作用下聚集在一起,自身引力不足以消除原子间电子简并压,形成远超普通原子密度的高温星体,在漫长的岁月里逐渐冷却,直至变成不再发光发热的黑矮星。
爆炸前质量中等的恒星,在聚变到铁元素后,不再释放聚变能量,恒星内部在引力作用下向心塌缩,最终原子核外围的电子会被压缩进原子核,与质子结合形成中子,高密度的中子聚集在一起,原子形态无法维系,形成密度极高、体积极小的中子星,塌缩过程中产生大量自由中子向外散射,被外围原子捕获,瞬间形成大量重原子,随着爆炸的惯性飞散到宇宙各个角落。
中子星形成后,中子是主体物质,占据总质量九成以上,星体内部仍然存在总量不足百分之十的残余电子、质子和等离子体,处于超流态和超导态的带电粒子将中子星变成一个超强磁体,拥有万亿高斯的磁场强度,部分中子星能达到千万亿高斯的强度,被称为磁星。
部分中子星高速自旋的同时,向外辐射高速喷射加速的等离子流、阿尔法射线、X射线以及高能电子产生的高能光子,这个过程可以持续数百万年到数千万年以上,直到停止辐射,变成一颗冷中子星。
更大质量的恒星,在生命末期强大的质量会无限向内塌缩,体积压缩到极限,变成比中子星密度更高的黑洞,形成一定范围内的光子都无法逃离特殊区域,任何靠近的物质都难以逃脱被吞噬的命运。
恒星塌缩形成的黑洞仅通过视界边缘霍金辐射蒸发质量,理论寿命可达万亿年以上,但也终究会消亡,更小质量的黑洞只是理论上存在,通常寿命都很低,也会在辐射作用下消亡,也是陈康健未来的实验目标。
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