【7、胡炳成氮元素实验解质子时空数学之谜】 量子“好质子数”的波函数、密度泛函、杂化泛函等的综合公式(5-1):Z=(3×N)+(4×n),再解胡炳成氮元素实验质子时空数学之谜,是元素化学实验质子数时空可分和不可分的变化,决定从普通化学反应到核化学反应,都是以元素周期表中元素原子的原子核所含的质子数不讲大尺度结构──部分子无标度性实在的量子色动化学。 这其中的道理是:形成一个最简单的平面需要3个点或4个点,即3个点构成一个三角形平面,4个点构成一个正方形平面。卡西米尔效应需要两片平行的平板,三角形平板就需要6个点,这类似碳基。正方形平板就需要8个点,这类似氧基。如果把这些“点”看成是“质子数”,6个质子虽然比8个质子用得少,但比较量子卡西米尔力效应,8个质子点的立方体是上下、左右、前后,可平行形成3对卡西米尔平板效应,即它是不论方位的。它能否说明氮化物高位错密度的自发极性反转原子机理呢?氮元素N(Z=7)的7个质子,并不像: 氧元素O(8):Z=(3×N)+(4×n)=(3×0)+(4×2)=8。 碳元素C(6):Z=(3×N)+(4×n)=(3×2)+(4×0)=6。 氧核包含的8个质子可组成3对平行正方形的立方体,碳核包含的6个质子可组成一对平行三角板的正五面体。氮元素的奇是: 氮元素N(7):Z=(3×N)+(4×n)=(3×1)+(4×1)=7。 氮气是两个氮原子结合氮分子,化学式为N₂,为无色无味气体。氮元素虽不含“好质子数”说的“8”和“6”,却同时包含“8”和“6”半整数“4”和“3”。这个“混合优势”,一方面说明氮气化学性质很不活泼,它的这种高度化学稳定性与缺“好质子数”说的“8”和“6”弦方结构有关。但另一方面2个N原子结合成为氮气分子,总体包含的14个“质子数”,正好是“8”+“6”的结合,也就有潜力发生自发极性反转原子类似的氮化物高位错密度现象。 漫话从科研到生活中的氮,氮是空气中最多的元素,在自然界中存在十分广泛。但氮在地壳中的含量很少,自然界中绝大部分的氮是以单质分子氮气的形式存在于大气中;氮气占空气体积的百分之七十八,在生物体内亦有极大作用,是组成氨基酸的基本元素之一。 科研中氖(Ne)和氮(N)可以形成系列聚合氮化合物,NeN₂₂兼具稀有的主客体结构,和已知爆轰材料TNT两倍以上的能量密度。压力诱导具有超高能量密度的含氖聚合氮化物,具有氮氮单键或双键的聚合氮在转换成具有氮氮三键的氮气时,会释放巨大的能量,因此聚合氮成为新型高能量密度材料的重要候选者之一。目前实验和理论研究报道,大多数全氮物质需在极高压强条件下才得以被合成。 为了降低聚合氮合成压力,向单质氮体系中引入其他元素,同时借助压力手段合成含氮化合物,已经成为可行途径之一。因此,寻找低合成压力和高能量密度的聚合氮化合物,是当前高能量密度材料领域的研究重点。例如,南京大学张海军教授与东北师范大学张守涛教授合作,通过晶体结构搜索和第一性原理计算预测了几种高氮含量的氖氮化合物,并且在压力的作用下将惰性原子Ne(氖)引入氮气中,可以大大降低形成聚合氮的压强。他们通过向纯氮体系掺入氖,实现了在较低压强下合成氖氮化合物,为获得高能量密度聚合氮材料提供了理论依据。同时通过卸压至环境压强,移除客体原子得到纯氮的方法,克服了纯氮材料难以合成的困难。他们助推性能优良的新型高能量密度材料的发现,也为氖的化学反应研究打开了新局面。 如果以上科研中,氮(N)元素原子中的7个质子,以2个N原子结合成为氮气分子,总体包含的14个“质子数”可以分别形成一个像碳基的五面立方体和一个像氧基的正立方体的质子组合体,拟设为一种量子色动化学能源器,参加到做的原子核里的量子波动起伏“游戏”,它也会加强质子结构的量子卡西米尔力效应。 但这其中又有若干层次,因为卡西米尔效应联系类似真空量子起伏的胶子-夸克振荡,不断出现和消失的粒子形成的“量子泡沫”,原子和原子核内的质子建构的卡西米尔效应和风筝似平面漂浮效应,虽然不突破原子和原子核质子组成界限,但卡西米尔效应平面还有另外三层发展功能。卡西米尔效应平行平面的轨形拓扑,可以生成一种泰勒桶或泰勒球类似的新结构。在泰勒桶玻璃管的演示中,顺转搅拌红色液体线带成混沌,而反转同样圈数可以还原红色液线。 延伸到量子色动力学,这是一种典型的绕过核污染风险的量子色动化学的反应。水汽分子原子、原子核内外分布的电子、质子、中子和质子、中子内部夸克、胶子里的希格斯弦与圈海,是个小“泰勒桶”,搅拌者就是量子弦与圈轨形拓扑形成杆线弦、试管弦、管线弦、套管弦等的量子色动化学能。这是一种泰勒桶+卡西米尔平板效应的分形组装,风筝似平面漂浮效应虽然不能突破原子和原子核质子组成的界限,但可以使“量子泡沫”概率性地汇聚到这种界限的边缘,构成类似原子弹、氢 弹中炸药包裹连锁核反应模式的外源性反应。 这类似从内向外触发引爆夸克、胶子里的希格斯弦与圈海等储存的巨大量子色动化学能,变为外源性释放,但并不产生原先的化学元素的变化。量子起伏影响核内质子量子色动化学卡西米尔平板间收缩的效应,因有类似老式电报编码发报机的功能,其泛化也具类似的有量子“编码”的效应,而产生量子信息隐形传输,来发布量子色动化学指令。从宏观非物质的语言编码,到微观物质的基本粒子的量子三旋编码,万事万物是构成各种各样的“编码”。 加之量子粒子的圆周运动,它们的里奇张量,可以把“引力子”分为光速部分和虚数超光速部分,这使光子和中微子在某种意义上也能执行引力经典光速的传输功能,在编码的意义上也可变为经典的量子引力子。这里几何纲领和量子纲领之间虽同为实体,但量子起伏的产生和湮灭,却颠覆了几何图像原有的变化概念。如量子真空起伏的正负虚粒子对的产生和吸收;同位旋概念的膺电子交换,或能级跃迁,而出现的虚粒子包括虚电子-正电子对介质的产生和湮灭过程、虚发射和再吸收等被称为的鬼场(ghost field)、鬼态(ghost states)的现象,如果与卡西米尔效应平板联系,也含有量子隐形传输的意味。 以上两种量子隐形传输,还可以联系映射类似孤子链模具,模拟演示耦合组成链编码的一对环圈平行平面。这种卡西米尔平板效应有类似超导性质的量子隧道隐形传输效应,即把量子卡西米尔效应平板之间的量子真空、空穴,和时空的自然弱力相互作用联系起来,解释超导或隐形传输存在的自然能源,是因为把具有这种功能的圈链称为的孤子演示链,或孤子链,结构是让两列链圈依次对应相交,在链条垂直时,段与段圈之间有上下之分,同段同级的两个圈面可以近乎平行重合;而上下不同级段的圈面也可以相互垂直,这种情况称为正交。且因一个铁圈的转动为半角度,要平整又顺当,相交是有严格编码要求的。这种滚动不是弱轴主流领圈真正落下,而是圈套之间传递着一种信息、能量和相位,构成类似螺旋状的搅龙轨迹。 因此具有类似贝克隆变换的表达式,这是一种类似SG(正弦--戈登)方程的非线性偏微分方程的描述。这种SG方程有正负扭状孤立子解,分别叫正扭和反扭。隐形传输掌握的时空量子起伏,实际是延伸为真空涨落的。这些粒子经常获取关于它们不期而遇的客体的信息,并把那些信息散播到环境中。所以,自然界总是在利用这些粒子在进行测量,阻止自然界这样做是不可能的。
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