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探索元素特性,了解粒子之间的作用,构建物质大模型,创造新材料

通过已知推测未知,元素周期表就是如此推测未知的元素。每一种元素,都有不同的特性,体现出不同的物理性质与化学性质。元素之间的差异导致特性不同,取决微观粒子之间的相互作用。

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微观粒子单独具有什么特性,粒子之间相互作用,体现出元素的特性。

单种元素具有哪些特性,探索各个元素的特性逆推粒子相互之间特性。

元素,两个结合,三个结合,比如C60,不同元素数量结合具有什么特性,探索结构不同导致的特性,可以提供相关数据。

两种元素化学结合有什么特性,比如氢与氧集合。两种元素物理混合具有什么特性,铁中加碳,铁中加镁等等。这些探索,可以提供相关数据。

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以此类推,两种,三种,不同的组合,都可以提供数据。我们根据这些数据可以建立一个模型,可以知粒子之间的作用,元素之间的作用,后期知万物之间的作用。该模型,可以指导我们合成我们需要的材料,也可以让我们控制核聚变的反应。

微观粒子之间相互作用导致出不同元素特性,不同元素混合本质也是取决微观粒子之间相互作用。粒子难探索,我们通过粒子组合的特性探索粒子。粒子组合越多,提供的数据越有限,难度越大,需要更多的数据才能发现规律。

这些数据,这个模型,是未来不缺少的一部分。就算无法完善,有限的数据依然可以指导我们合成材料。

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​碳60,球形结构出现这种变化,那么硅60或者锡60又会出现什么变化?氢与氧气结合水,通过元素周期表,氢与硫,硒,碲等都生成的反应都有相似之处,电解水生成氢与氧,这些化合物按说也能电解(能不能电解,我个人不清楚,只是参考H2O推论而出)。碳60如何生成,那么硅,锡在该碳60形成条件下进行加强,应该可以生成硅60与锡60。同位素对比,排除中子的影响程度。

铁中碳含量不同,有不同特性,为何如此。那么铁中镁含量,或者钙含量,不同的元素含量,又会如何。总结这些规律,会让我们创造想要的材料不是梦。通过这个思路,我们可以知道很多东西。一切在规则运行,我们要利用规则,探索规则。我不是专业,纯粹的业务,利用规则给予有限的认知。这些内容,作为灵感与参考。

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