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“如果身体适应了呢?这很难说,我看过研究报道,说升阶元素的化学特性和普通元素一致……”>
“那肯定也有不同。”>
“……”>
有些媒体则是从科学的角度进行分析,科普了一些碳元素的知识内容,以便让更多人了解一阶碳的应用领域。>
简单来说,非常广泛。>
碳元素广泛存在于动植物体内,而最主要的经济利用则是以烃的形式进行,直白来说就是石油和天然气。>
另外,碳元素是合金材料的重要组成。>
碳和铁能够形成合金,最常见的就是碳素钢;石墨和黏土混合可以制用于书写和绘画的铅笔芯,石墨还能作为润滑剂和颜料,作为玻璃制造的成型材料,用于电极和电镀、电铸,电动马达的电刷,也是核反应堆中的中子减速材料。>
等等。>
碳元素的应用实在太广泛了。>
当确定发现一阶碳元素以后,研究和应用方向也就非常广泛。>
学术界则更加关注一阶碳发现的短期意义,比如,能够做什么方向的研究,首先就是合金。>
碳和铁能够形成合金。>
那么依靠一阶碳和一阶铁,就能够制造出稳定心态的一阶合金材料,那么一阶材料的性态怎么样?>
这一点备受关注,也引起了广泛讨论。>
同时,还有一些从事湮灭力场研究的机构,则更关注新发现成果背后的数据--湮灭力场强度8.36。>
直白来说……>
王浩团队的强湮灭力场技术又有了提升!>
……>
内华达州,弗吉尼亚城。>
格鲁姆湖计划研究组进行着研发讨论会,费米实验室的罗斯特-布鲁克正在做一阶元素合金方向的报告。>
十几个最顶尖的科学家,一起听着布鲁克的报道,不时的小声讨论一下。>
乔治-威克斯也是其中之一。>
只不过他对于布鲁克的报道,完全表现出不屑一顾的态度,因为他并不认为一阶元素制造的合金,能够顶替高压混合材料制造强湮灭力场。>
到目前为止,他们只发现了一种一阶铁合金具有反重力特性,但制造出的反重力场强度微弱到可以忽略不计。>
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