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第259章 RUAG元素(2/2)

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好在我们中心基地,现在建设得越来越好,再加上科学家们高昂的爱国情怀,很快聚集到一起了。地质科学家、矿业科学家、冶炼科学家、水文科学家等等。

他们的第一目标,首先要弄清该元素的储藏状态。既然是微量元素,很难单独生存,基本上都渗入、伴生在其他矿物质中。初期走了一段弯路,是因为我们国家的诸多异土的元素基本上都伴生在硅质矿物中,除开极少数例外。一是因为地球上硅质物体占比最大,也就是我们的土壤、岩石。好在这种稀有元素先天具有很微弱的衰减表现信号,一些研究异土的专家,由于长期在基层山川河流中找寻异土时见多识广,经反复梳理后、印象中没有发现过这种表现的元素;如果有的话,现在的高敏锐仪器会有反应。

于是他们大胆提出设想,改变方向、暂时放下大面积的硅质伴生体方向,重点放在大类金属矿藏伴生的可能性。这样目标就集中了很多,采取逐一排除法,除非排除完后、再寻找新的方向。

冶炼专家们也是叹气,炼了一辈子矿物都是按标准去掉杂质、越纯越好。现在却要在去掉的杂质中,找需要的东西,何况还是过去完全不相干的微量元素。

于是大家又都坐下来,讨论分类排除法。拿花岗岩为例,主体成分虽然还是硅质,但背不住大地压力、将不少放射性元素强行裹在里面。一旦失去大地压力后,它们就开始释放、衰变。但这种强度的放射性元素在释放、衰变过程中毁灭性极大,目标元素应该难以存活不下来。

那么再参照该元素的使用价值,在于超高的惰性特点,和伴生体的金属同样惰性来看呢?惰性比较的条件是在高温、超高温情况下的分子结构稳定性。

立即就有几位科学家脱口而出:金矿……!只有金矿才能在经过超高温情况之后,仍然保持原有分子结构的重金属。人类选择黄金作为最贵重货币,是有其足够道理的。

另一位冶炼科学家一拍额头道:只有在超高温情况下、分子保持原有结构,更具特点的惰性元素才能在其中保持各自的完整性;否则融在一起、就不是原来那个东西了。

一位研究大地构造的地质学家道:这种伴生条件只有一种可能,岩浆外溢在形成陆地的那一瞬间,目标元素才能进入金矿体内。但这种稳定性永远都是相对的,在无限的宇宙年轮中,两种不同分子结构还是会有碰撞、排斥、到衰变。

所以理论上讲,要找到这种目标元素,只能到新生地块结合部、也就是大洋中脊,大陆的缝合带去寻找。同时,这也是当今地球上这种元素如此稀少的原因。

而且现在看来这种元素,并不是地球本身所有,极大可能性是类似彗星带来的,所以它们的储存没有普遍性。或许他们过去存在于另一种矿体中,当地幔溢出时,原矿体被融化后而再次融入金矿之内。

这下好像找到一个尚还合理的突破口,大家的思路转了过来。有人问地质学家,到哪里去找寻找最新的地址板块、和你说的大洋中脊呢?

对方笑了道:远在天边、近在眼前,就在我们脚下,喜马拉雅、地球最新的地质板块,我们正站在他的末端。

至于大洋中脊,我年轻时候就带队上高原专门去寻找过,被国际同业认可的就有七、八条。虽然这些都还是有数据、现场采集支持的的理论,但现实存在中已经高度契合。

怎么契合的?有人问道。对方回答道,世界最长的江是不是叫长江?长江的上游请问叫什么江?

众人回答道:金沙江嘛,……不对,这怎么一下就跟金矿扯上关系了?

地质学家道,不扯上关系都不行了,如果不是地层有大面积的金矿,哪能这么巧合就遇到目标元素?冶炼专家也附和道,难怪我们过去在这个高原上采的金矿,冶炼出来时不管怎么费了劲,金锭99%小数点后面的9,整死个舅子就没有其它地方的多……”

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