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“不要纠结了,继续验证实验。”
包正义提醒。
实验还在继续。
第五份氢原子物料暴露在了波长0.8纳米X射线光源下。
苏哲盯着工位上的显示屏,接收到的数据表明,第五份氢原子物料成功了。
从物料中弥散的众多氢原子在吸收波长0.8纳米X射线后释放了波长2.38纳米X射线,且氢原子运动轨迹发生了改变。
不经意间,苏哲发现全频段电磁波接收器所探测到的数据有些异常。
波长780纳米到980纳米波段的红外线强度突然增加。
瞬间,他联想到了波长0.8纳米X射线光源的制备过程。
由于硼单质中含有铁元素,高能电子轰击硼原子后,硼原子释放了波长0.8纳米X射线,而这些波长0.8纳米X射线绝大多数被硼单质中含有的铁原子吸收了。
《控卫在此》
铁原子吸收波长0.8纳米X射线后,铁原子达到激发态,铁原子会源源不断的释放波长780纳米到980纳米波段的红外线。
苏哲想到特定状态下的铁原子从基态到激发态会储存大量的能量,他就有些不澹定了。
一个铁原子储存的能量不多,可众多铁原子储存的能量加在一起就不是小数目了。
如果按照现在这种方式,通过释放波长780纳米到980纳米波段的红外线来缓慢的释放能量还好。
要是有个万一,铁原子在极短的时间内释放了所存储的能量,那结果……
在他想这些的时候,包正义、范晓明和一众科研人员都发现了全频段电磁波接收器探测到的数据异常。
“暂停验证实验!
查找波长780纳米到980纳米波段的红外线强度异常增加的原因。”
范晓明在第五份氢原子物料验证实验结束后,戴着麦克风喊。
一刻钟后,经过数据的汇总分析,在苏哲的提醒下,很快查出波长780纳米到980纳米波段的红外线是由曝光在波长0.8纳米X射线光源下的支架产生的。
……
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