第二百八十九章 攀科技(2/2)

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暂时性发现的原子级材料不多,相信随着研究部门的探索,量子计算机对原子层面组合可能性的演算。会发现更多,光是眼前找到的两种,就可以数不胜数的探索余地,足够地球上科学家们欢庆鼓舞上好一阵子了。

原子级材料同分子级材料最初问世时的景象相近,高出普通材料上千倍的价格,低到以克计算的产量。制约了原子级材料的普及。

而分子级材料随着一代代的生产工艺的改进,乃至生物机器,分子机器的出现,让分子级材料的产量有了爆发性增长。

因而到目前为止,哪怕是有花费相当长时间找寻生产方式,原子级材料的产量还是没有得到根本解决,导致只能用在有限的地方,比如给飞船的外壳涂上一层原子级材料薄膜,重要小零件用原子级材料制造…

曹川转而找寻起暗物质来。

人类对暗能量无比熟悉,已经在许多方面有所应用,理论上更好寻找的暗物质迄今为止毫无踪影。

早在1933年,钟表国天文学家扎维奇研究后发座星系团,通过星系速度过快,星系团引力过小的奇怪发现,就猜测暗物质的存在。

经过时间的演变,到80年代,科学家普遍接受了暗物质的存在,认为它将占到宇宙总质量的20%左右。

根据假设从而推论,暗物质有以下特性,比如实际存在三维空间,提供引力,并且主要会存在宇宙的空白地带,例如恒星系间,星系间。

有些暗物质是不稳定的,保持着超过200公里/秒的速度,甚至足以穿透任何的物质,宛如中微子一样,科学家们通常叫它们热暗物质。

也有些暗物质是稳定的,可以被轻松的搜集加工,它们虽然看不到,更不是传统的原子,但是可以接受强弱相互作用力,甚至是同普通物质混杂在一起加工,又被叫做冷暗物质。

除此以外,暗物质还有点好处,它是可以通过天然开采到的,不像原子级材料,必然是人工合成,难以在自然条件下生成。

曹川规则模拟出更加完善的暗物质相关理论后,乘坐飞船在eg000002恒星系的边缘寻找真正的暗物质。

搜索过程是漫长的,恒星间的空间相对于宇宙而言太小,唯有星系间长达几百万光年的空间,才可能是暗物质真正活跃之处。

通过深空雷达的暗能量观测模式,了解周围的引力扰动情况,当然是要在一个至少数十天文单位的范围内进行,因此哪怕是量子计算机都会觉得有些吃力,难以从汪洋大海般的观测数据中辨识出暗物质。

他这回寻找的是冷暗物质,它是稳定的,不会因为时间流逝变为另一种物质,年龄甚至与宇宙年龄相当;更不会快速的移动,没有达到光速。

所以找到暗物质的位置后,解决这个最难的问题后,回收过程简单轻松的,他通过特殊的暗物质回收装置,在稀薄的暗物质云中想办法采集与精炼到100公斤的暗物质,然后就因为时间问题必须得回去。</dd>