而林氏钛成键机制,只是一个揭示自然界的基础理论,并不是所谓的能够直接用在应用上面的理论。
……
林晓进入了《自然材料》的官网,然后进入提交稿件的页面,将整篇论文提交了过去,看到上面显示出文章已经提交,等待编辑审核的字样,林晓靠在了椅背上,心中闪过了更多的思考。
现在只是钛成键机制,而ta1000中铝的含量可也丝毫不少,钛都有独属于自己的成键机制,铝呢?
铝也会有一种独特的成键机制吧?
再比如其他各种元素的分子呢?
林晓思考了起来。
如果他能够将钛这一成键机制的根本原因找出来,是否就可以推导到其他的所有元素上面去?
这是完全有可能的,如果能够找到所有元素在成键工程中的一些机制,对于他们材料的研究,将带来一个如同原子弹般的理论武器。
而且也不仅仅只是材料,对于化学领域来说,这同样是一个重要的理论武器。
所以,这种问题也已经涉及到化学了。
当然,材料和化学的界限并不是多么的分明,材料学研究的就是固体材料,以及这些材料的组成结构、工艺、性质等之类的东西,而化学研究的方面就比较宽泛了,比如固体、液体、气体、离子等等。
不过,不管什么形态,都离不开金属键、离子键、共价键这三种化学键,正是这些基于电磁力形成的东西使得原子与原子之间构成了联系,才有了各种各样的物质。
而它们形成的机制,将能给为人类揭示物质形成之奥秘带来极大的贡献。
林晓的眉头微微一挑,随后又进入了自己的论文中,在后面提出了自己的假想。
【我相信,其他的原子之中也存在着和钛原子这样的成键原理,它们将为我们更好的理解这个世界,也希望未来材料界、化学界的朋友们,能够继续向
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