和上次不一样的是,这次同时出现了四个光点,也就代表了一次性要传输四个东西过来,因此之前的那个桌子上摆不下,于是就自动选择了另一个开阔的空间。
梁实诚老实地待在它们面前,不敢轻举妄动,但又忍不住自己的好奇,等了快一个小时后,传输过来的物品已经有了一个底座,他便拿起一个放大镜,趴在了地上仔细观察起来。
似乎没有什么特别,透明的材质,这说明这种材料并非是金属,当然也并非是什么未发现的新型元素。
根据元素周期表上的规律,未知的新元素都是金属。
总而言之一个好消息是,梁实诚目前可以确定,这种超级材料的组成物质可能很常见,而且并不昂贵。
更好的材料如何产生?是发现了新物质吗?
no,在几千年前是这样,更好的材料就是新的物质,从石器到铁器,从铜到铁再到钛合金,但这个阶段似乎已经过去了。
自从元素周期表被提出以来,世界上存在的元素已经被人类一一发现,并且根据原子核质数进行了排列。
虽然说理论上随着原子核数量的增加,还有更多新元素有待被开发,但是他们的特性却可以被科学家猜个八九不离十,首先他们必然是金属,接下来他们会越来越软,不仅如此还都会有放射性,当然也就不能被当做材料使用,更要命的是他们一个比一个不稳定,被创造出来后要不了多久就会裂变,不可能存在于自然界中,只能在实验室里被人为创造出来。
也就是说只要是这个世界上允许出现的物质,基本都已经被发掘完了。
接下来人们要做的是,从已经发现的物质中,再进行某些改进,加入一些微量元素,或者进行特殊处理依然能使其脱胎换骨。
想到这里,梁实诚更加好奇和着急,可惜传输过程很慢,现在不敢轻易去触碰,来确定它的其他属性,他只好在心中默默祈祷,但愿这是一种高强度的超级材料,
因为在他看来一种高强度的材料正是这个世界目前所欠缺的。
虽然新材料这个研究方向很热门,但是领域内的研究重点却放在了别处。
似乎这十几年来的研发人才和资金全都涌入了电子行业相关的方面,而这几年来则全都集中到了手机上。
人类的科技在某些方面已经停滞。
这种材料的属性究竟如何,梁实诚并不需要等到它们传输完毕。
就在梁实诚还准备继续观察的时候,他的大脑中突然产生了一股奇怪的电流,随后一些知识灌入他的脑海中,答案也浮出水面,这次的超级材料是玻璃,准确的说是一种特殊工艺处理过的玻璃。
对于这一点,梁实诚既感到出乎意料,但也在情理之中,因为他回想起来了大学时代老师的那句话,玻璃是一种常见而神奇的物质,玻璃的身上还有很多未解之谜。
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