材料檢測中心,汪輝實驗室。

王浩、向乾生、何毅以及趙老師一起等在了門口,他們恨不得馬上就知道檢測結果,也一直在談論著‘紅銅’的問題。

“你們確定銅的顏色改變了?”王浩又問了一句。

向乾生和何毅一起點頭。

向乾生道,“我們都看到了,還有其他幾個人也看到了,顏色明顯發紅,你再看看照片……”

他又拿出了照片。

其他三個人都湊過去認真看。

“這就是紅色金屬啊,單質金屬裡也只有銅帶有紅色,這個圖片上的紅色太那濃了。”

“但是,不應該啊……”

王浩疑惑道,“銅是帶有特異反應的元素,它不是金、不是銀,即便是發生了升階,也不會所有一起升階,我們最開始發現的一階銅,含量極為微弱,也只有不到%。”

何毅指著圖片道,“但這肯定不正常。”

“很明顯。”

“就看檢測結果了。”向乾生道,“問題是,為什麼會出現這種情況?難道真的是銅發生了升階?”

“如果是升階,又代表了什麼呢?”

銅的變化,確實是令人驚訝的發現,他們的實驗還沒有發現所有元素升階,結果銅就再次發生了變化。

這種變化和金元素不一樣。

金元素最初變成‘棕金’,只是一種半升階的狀態,基礎物理特性並沒有變化。

之後完成了升階,才確定是一階金。

現在是有了一階銅以後,再次發生的變化,不管是‘半升階’還是‘升階’,都可以用‘二階’來做字首了。

這就是感到驚訝的地方。

他們下意識就覺得所有元素全部完成升階,中途再有一段空白數值,之後才有可能發現‘二階元素’。

那時的湮滅力場強度也許傑過了100倍率,不是短時間能夠完成的了,也許未來幾十、上百年都不可能。

現在就發現‘疑似二階元素’,確實讓所有人都感到震驚。

何毅跟著問向王浩,“如果真的是二階銅,說明什麼?”

王浩皺眉思考一番,認真道,“如果是二階銅,首先就說明不同元素的升階是孤立問題,和其他元素不具相關性。”

“換句話說,不同元素的升階都需要單獨進行研究,就找不到元素升階所需湮滅力場強度的規律。”

“在這個基礎上,一種元素可能有多種升階方式,比如,我們發現一種元素在十倍率力場強度可以升階,如果製造出特殊環境,比如,高熱、高壓等情況,也許8倍率也可以升階……”

何毅、向乾生頓時聽的滿頭霧水。

趙老師也來了興趣,他馬上問道,“這個很有意思,王院士,你再仔細說說,元素升階的力場環境強度還能變化嗎?”

“現在的發現可能就是證明。”

王浩道,“我們都知道,元素升階的主要體現是外層電子軌道的變化,其根本還是原子核的變化。外層電子軌道要適應原子核的變化而變化,直到進入一種全新的穩定狀態。”

他說著看了一眼趙老師,舉了個非常簡單的例子,“比如,一個數字,10,它可以拆分成3、4、3,也可以拆分成2、2、6,還可以拆分成1、2、7,有很多拆分方式,只要達成其中一種情況,就是一種穩態。”

“不穩定,也就是沒有發生升階,可以理解為,拆分成、、7,可以注意到,前面兩個數字是小數,所以不是穩態。”

其他人都理解著點頭。

王浩繼續道,“如果把時間擴大到幾十、上百億年,從百億年前的視角來看,我們所定義的一階元素,肯定不是一階,過程中,也許發生了很多次的變化。”

“同時,因為元素升階是孤立問題,不同元素的‘階數’也存在不同。”

“比如,常規的銅元素,可能是五階、六階,常規的鐵元素,也許是十階或者更高,當然,這只是舉例說明。”

“這樣說,明白了嗎?”

“我們現在對於常規元素的定義是零階,但定義是基於現在宇宙的湮滅力場環境。”

“以過去的視角來看,現在的零階元素的階數可能並不相同。”

“這就會帶來一個問題。”

“比如,我們發現了一階鈷元素,是在21倍率左右發現。但也許鈷元素在18倍率也發生了一次升階,只不過我們沒有做那個倍率的實驗,就直接發現了‘二階’的鈷,並把它當做了一階。”

“所以,我們需要重新審視低倍率湮滅力場的實驗……”

向乾生和何毅思考一番,也都明白過來。

幾個人的表現都很嚴肅。

趙老師覺得氣氛有些壓抑,不由問道,“王院士,這對我們來說是好事還是壞事?”

“當然是好事。”

王浩的表情頓時從嚴肅變成了喜悅,“實驗有新發現,而且是很重要的發現。這也就代表我們會有更多的發現!”

向乾生和何毅也露出了期待。

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