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第五五六章 超高含能材料(上)(第1 / 3页)

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热烈的掌声响起来,众人特别兴奋,齐刷刷的站起来鼓掌。

这种超高含能材料用途很广泛,既可以做为燃料,又可以做为炸药使用。有了这样的燃料,导弹的射程就会更远。

“小叶,在春节前夕,两个有关超高含能材料的消息震惊了世界,我想你是知道的吧?”杨老笑呵呵的问道。

这两个消息一出,世界一片哗然,全球震惊。这两个消息,一个是美国科学家制备了金属氢,另一个就是天朝科学家首次合成了N5阴离子盐。

全球媒体都在报道,进行深度分析,叶晨更不可能不知道:“我当然知道。我们国家科学家完成了世界创举,这是属于我们国家的荣耀。”

“是的,没有错。”杨老点点头,道:“我们国家合成的这种阴离子盐,比起TNT要厉害很多,是其三倍威力,这是一个不小的提升。”

TNT,是现代炸药的主体,运用广泛。能达到其三倍的威力,这很惊人了。

火药,是我们国家的四大发明之一,为人类的进步做出了卓越的贡献。从唐朝出现到,到宋朝进入实际应用,不管是做鞭炮也好,还是用于军事,都发挥了巨大的作用。

后来,火药又传到西方,促进了西方的发展。为西方海外殖民打下坚实的基础。要是没有火药,哥伦布到了美洲,也不见得就能把印第安人怎么样。西方征服不了美洲,也就不可能获得海量的财富,也就不可能有近代的大发展。

火药,在人类历史上有如此重大的作用,又是怎样退出了历史舞台呢?

那就是现代炸药的出现,使得火药再无用武之地。

现代炸药的出现,引发了一场革命,现代武器的威力剧增。

“全氮类超高能材料,一直是超高能材料的热门,但是,其技术门槛不低。”杨老详细为叶晨介绍道:“1772年,人类从大气中分离出N2,这是一个巨大的成就。但是,直到1890年,才发现第一种全氮离子N3-。自此以后,相关研究工作止步不前。虽然科学家对从N3到N13的全氮衍生物进行了大量的理论预测,但真正制取成功的少之又少。”

N2分离成功,直到过了百多年,才发现N3-,这时间跨度真心不小。核武器的技术门槛已经很高了,人类研究成功,也才多少年?导弹技术的门槛也不低,发展到现在才几十年,就发展出了导弹体系。

而全氮化合物首次发现到现在,已经两百四十年过去了,依然没有大的进展。由此可见其有多困难了。

“制备全氮离子的前驱体芳基五唑直到1956年才首次被合成。直到1999年,美国才首次合成呈线状N5+阳离子。不过,美国合成的N5+阳离子,使用的材料有毒,有很强的腐蚀性。”杨老接着道:“我们国家这次合成的N5-阴离子,成本低,无毒,稳定,我们已经摸到工业化的门槛了,离实际就用已经不远了。”

啪啪啪!

这就是更高能级材料的巨大作用。

超高含能材料要是研发成功的话,就会重现现代炸药取代火药的历史,甚至于这种革命性的影响还要更甚几筹。

因此,可以说超高含能材料关系到一个国家的生死存亡。

正是因为超高含能材料意义重大,影响深远,我们国家很重视,早就组建团队,调集顶尖科学家进行研究。十几年过去了,其成果如何,叶晨很感兴趣。

不仅叶晨好奇,就是庄老萧令月他们谁不好奇呢?

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