第363章 远超过三十六倍的数量级[2/2页]
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p; nbsp徐行怀疑,电能对真气的压缩作用,就是同一个原理!
nbsp当然哈!
nbsp除却这个办法外,还可以通过给气体降温实现。
nbsp温度越低。
nbsp分子运动越不剧烈,就会挤在一起变成了液态。
nbsp“或许那些修凝水诀、玄冰诀的,就是与雷法迥异的另一条路子?”
nbsp徐行非常自然的想着,理所应当如此。
nbsp毕竟传说中的凝水诀,不就是从空气中凝结水蒸气嘛!
nbsp自己要是研究研究空气制水机的原理,说不定又能趟出来一条新路子!
nbsp不过…nbsp…
nbsp这个办法终归是没有用电来的方便。
nbsp开玩笑,古人难以获取的雷电,自己只用插个插头的事儿…nbsp…
nbsp所以类似凝水诀这种功法。
nbsp只能当成法术来使用,而不能作为进阶的主修。
nbsp还有一点,是徐行觉着有些嗤之以鼻的。
nbsp那就是在把气态压缩到液态或者固态的时候,加压和降温几乎是要同时进行的。
nbsp就比如在101千帕压强下,温度时。
nbsp氢气可转变成无色的液体。
nbsp在259.1℃时,才会变成雪状固体。
nbsp绝对零度也才nbsp…
nbsp当然,之所以用氢举例子。
nbsp是因为氢这玩意儿很有代表性。
nbsp毕竟氢是元素周期表的第一位,又宇宙中最古老的元素。
nbsp太阳诞生之前它就已经存在了。
nbsp宇宙一切物质都出自于氢,水中有它,太阳的能量来源于它,将来地球的能源也指望它。
nbsp如果说有什么物质的能量可以勉强类比真气的话,那氢就是不二选择。
nbsp…nbsp…
nbsp一般气体分子之间的相隔距离,在分子大小的十倍以上。
nbsp变成液体、固体时,分子基本就相互接触了。
nbsp所以气体可以压缩,而液体固体很难压缩。
nbsp想要筑就金丹。
nbsp就相当于把真气凝聚成固态,甚至金属态!
nbsp这里面的难度可想而知…nbsp…
nbsp还是以氢举例:
nbsp所谓金属氢。
nbsp是在氢分子已经相互接触的基础(固态液态)上,继续压缩。
nbsp使得分子间的距离变短。
nbsp结果氢不是以氢分子的形式存在,而是像金属原子一样堆积。
nbsp当达到一定条件,即变成金属氢,具有可导电性。(固体氢不一定是金属导电性的)
nbsp一般来说,氢转变为金属的临界压力是在100万到1000万大气压的范围。
nbsp即便是筑基后自己丹田里的真气已经凝实了不少。
nbsp这也远超过了36倍的数量级…nbsp…
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