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第一,更换冷却介质。
这一次仍然能看
那是一
长方
,只是有些
位好象
了一样,镍铁合金只膨胀了10%
的样
。
上次合金膨胀了大约50%,都已经看不
原本的形状了。
杨东升脑
里忽然一闪,想到了之前在地底
,看到的那些被
来的镍铁合金。 [page]
。
又等了一会,
看钻石内已经彻底平静下来,甚至逐渐有了凝固的迹象,合金也没有再膨胀。
杨东升再次截取了一段半米长,五厘米厚,宽十厘米的长方
镍铁合金。
当时那些
的固
肯定是边膨胀,边
化。
这样一来其
理属
,也会逐渐恢复到常压下的数值,从而失去了对抗
温的能力,最后只能被
化掉。
就在杨东升准备退
三维图的时候,忽然他发现钻石中的合金膨胀程度似乎比上一块小不少。
想明白原因,那就
据问题解决问题。
合金被
来后,虽然四周的温度降低了,但是反而
化了。
杨东升捂着额
,苦苦思索了半天,也没有再想
方法来。
而且膨胀后似乎就成了一块普通的镍铁合金。
一分钟,两分钟,五分钟…….
杨东升往上找,终于在大约1100公里
,找到了一块长、宽、
都有十几公里的钻石。
究其原因,合金被
来之后,温度降低的同时,四周的压力也跟着一起变小了。
钻石是一
极为抗压的
质,研究表明,即便面对相当于地心
的
压,钻石依旧能够保持原有结构。
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钻石的沸
虽然只有4827度,比那块合金此时的温度低的多。
第二,在合金冷却的同时,保持压力。
趁合金不再动,杨东升锁定了那块镍铁合金,很快他就又一次失望了——合金还是膨胀了。
只是跟上一次一样,合金往下沉。
..
但是两者接
,钻石没有气化。
应该是温度下降太快和膨胀所致,可膨胀是什么原因造成的……
杨东升把这块镍铁合金,再次移动到了上次2800公里
度那块钻石表面,然后
睛一眨不眨的盯着。
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好半天,杨东升才重新抬起
,此时钻石内的浆
翻
已经停止。
最终在
化了一米多的钻石后,沉在了这块
大钻石的内
。
而且这块钻石的纯度非常
。
由于在原
外围运动的电
带有负电,相同的电荷之间相互排斥,压力变小后,镍、铁原
也逐渐向常压下的大小恢复。
合金内
的
量继续涌
,由钻石形成的浆
不停翻
着。
再加上位于地下1100多公里
,四周有庞大的压力,就更加保险了。
只是那些金属的形状不规则,杨东升又被地底涌
的固
震撼了,才没有注意到。
把合金放到这块钻石的中心,无论向那一边都是数公里厚的钻石。
一
大的挫败
,从他心底升起。