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3094.关于正负电流并存和超导材料的思考
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王东镇 2013-4-27 06:40
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3094. 关于正负电流并存和超导材料的思考 2013.4.27 如果正负电荷存在对偶现象,正负电流就有并存的可能,影响材料导电性的就不仅仅是核外电子的共轭状况,还有原子核的导电问题。 原子核的导电问题对于正物质来讲当然是正电流的通过问题,因为正电流不畅,负电荷难行。 质子的导电性能毋庸置疑,问题是中子可能完全不导电,原子的内部结构可能是导电性能的主要原因。氢原子内外单电荷,应该是最佳导电材料,可以实现常温超导,只是常温下的氢元素成气体状态,不可能导电。原子量不等的材料组成合金,充填原子间的一切空隙,应该有助于导电。低温可以缩短原子间距离,增加原子密度,甚至影响原子内部基本粒子的物理性能,所以许多材料可以实现低温超导。高温也能影响原子内部基本粒子的物理性能,只是高温更能带来核外电子离子化,影响负电荷的通过能力。 金属材料与非金属材料导电性能的差异可能不完全在于核外电子的共轭程度,更在于内部结构有利于电荷的流通。 质子相连有利于电荷的流通,可中子何用? 核外电子共轭是普遍现象,原子核导电却是特殊现象,并且是与核外电子相反的电流,制约材料导电性能的主要因素可能是相反电流的流通。
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3022.超高温冶炼 可能产生耐超高温的材料
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王东镇 2013-2-13 03:52
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3022. 超高温冶炼 可能产生耐超高温的材料 2013.2.13 每种化学元素的熔点和硬度、抗氧化程度都不相同,除了自身的物理特性之外,核外电子的共轭程度不同可能是重要原因。而高温可能产生化学元素的深层离子态,在急冷过程中形成分子核外电子的深层共轭,从而产生高强度、高密度、耐高温的晶体材料。 举例来说:铅和汞的熔点都很低,硬度也很低,却拥有多层次的核外电子,说明自然状态下它们核外电子的共轭程度非常低。如果能够通过高温等物理手段使它们高度离子化,能否在急冷过程中使它们转化为高强度、高密度、耐高温的晶体材料呢?值得一试。 当然,通过高温增加自然条件下就具有耐高温、高强度材料的离子化程度,可能进一步提高它们的强度、密度和耐高温、抗氧化程度,更值得一试。 此建议的基础建立在各种材料的强度、密度、耐高温、抗氧化程度除了与选用化学元素的物理性质有关之外,可能与核外电子的共轭程度密切相关,而不仅限于材料熔化的超高温可能产生所有化学元素的超高离子化,通过急冷实现核外电子的深层次共轭,从而生产出超高强度、密度、耐高温、抗氧化程度的国产航空发动机材料。
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2986.关于特种合金材料的思考
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王东镇 2012-10-28 08:06
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2986. 关于特种合金材料的思考 2012.10.28 我国的军事工业受制于材料科技水平的影响实在太大了!特别是高端航空发动机叶片的制造技术、船体钢材的耐腐蚀技术,已经成为制约我国军事航空、航海工业发展的瓶颈。我最近关于核外电子与原子内部结构、分子强度的思考,主要是探索特种合金材料的理论基础。核外电子的共轭程度决定分子的强度(包括耐腐蚀、耐高温的程度),是我这一阶段探索的主要成果。 材料科学的基础是对化学元素及其分子、化合物性质、结构、物理特性的认识。但打破任何化学元素的原子都需要强力,所以材料科学的实质是筛选最为经济、实用的化学元素的合理组合,实现质量最轻、强度最高、成本最低的化学元素组合的核外电子共轭。 放射性物质具有最高的核外电子层次,但不够稳定,且对生物构成危害,所以一般不予选用。具有六层核外电子的其他化学元素是选用的重点,但质量较重,应该搭配质量较轻、核外电子共轭性较好的化学元素,还要考虑化学元素的经济性、普遍性。 某些化学元素自身核外电子的共轭程度很低,例如铅、汞,但是易得,仍不失为一种选择。钡也是很好的选择,同样具有六层核外电子,但质量较轻、成本不高。 发现核外电子的共轭程度决定分子的强度,可能是我近期对自然科学、材料科学的主要贡献,希望能够对我国军事工业的发展和人类科学技术的进步有所帮助。
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2931.耐高温的材料与降高温的措施
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王东镇 2012-8-27 00:57
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2931. 耐高温的材料与降高温的措施 2012.8.27 中国航空工业的瓶颈是发动机,发动机的瓶颈是耐高温的材料,任何材料都有耐高温的极限,寻找耐高温材料的同时寻找降高温的措施,可能是取得突破性进展的关键环节。 地球上的化学元素只有那么多,无论怎样排列组合都有穷尽的时候,难道只有外国人聪明有了惊人的发现,我们永远望尘莫及?那么试试两条腿走路如何?在降高温上费费心思,例如通过压缩空气和航空燃料的微循环为发动机降温,是否可以收到耐高温材料的同样功效呢?
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我的第一次
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arondong 2012-5-15 09:48
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第一次发现经管之家,是因为需要一篇材料,百度搜索到,发现这里的资料挺专业的,不是一般的好,注册一下,以后常来
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个人分类: 工作|157 次阅读|0 个评论
GMT+8, 2026-4-29 03:45