家里1克的东西有哪些(家里1克的东西有哪些不从付)

2023-01-10 22:34:05 发布:网友投稿 作者:网友投稿
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家里1克的东西有:1个粉笔头、1个螺母、10粒米、一粒纽扣、1枚2分硬币、1粒花生米、2颗黄豆等等。 克是一个质量单位,符号:g,是千克的千分之一。

一克的东西有:一枚一分硬币、三粒黄豆、一颗纽扣、一粒花生米、一枚普通的曲别针、一个图钉、一克砝码、一张A4纸、两颗维生素药片、一片罗勒叶、一小把棉花等等。

这种物质1克价值10.66亿元,是黄金的245万倍[震惊],1公斤就1万亿元。 仅需81克,就能买1艘130亿美元的全球最贵航母福特号。 [微风]这就是号称“全球第二贵”材料—内嵌富勒烯,并且这种物质已经被卖出去了,英国牛津大学只卖了200微克,相当于1根头发30%的重量,就入账3.2万美元。 这种物质能让GPS导航系统精确到1毫米,这对无人驾驶和导弹有颠覆性的优势。

微克是相当小的重量单位,1克=1000000微克,1克均分成100万份,1份就是1微克。 内嵌富勒烯1微克需要160美元,1克就需要1.6亿美元,相当于10.66亿元,为什么内嵌富勒烯这么贵,要想了解内嵌富勒烯,首先要从富勒烯说起。

富勒烯完全由碳组成的中空分子,形状有球型、椭球型、柱型、管状等,和石墨的结构差不多,石墨是由六元环组成的石墨烯层堆积形成的,而富勒烯不仅含有六元环还有五元环,甚至七元环。 富勒烯就是一个碳笼内部为空腔结构,内部空腔能塞进一些原子、离子或原子簇,由此而形成的富勒烯被称为内嵌富勒烯,比如N@C60就是在碳笼内加入了1个氮原子。

碳是用途最多的元素,我们就属于碳基生物,碳分子可呈现出多种形式或10多种同素异形体,比如常见的金刚石、石墨、石墨烯、富勒烯等。 富勒烯一般用碳C+数字表示,比如C28、C32、C60、C70、C78、C82、C84、C90、C96等,其中C60和C70最常见。

C60由60个碳原子组成,60个原子由20个六边形组成,每个碳原子均与相邻另3个碳原子连接,碳环相互连接构成的封闭中空球状分子,就像一个足球一样,这样就有有30个不饱和双键,因为是球形的,稳定性能非常好。

GPS卫星核心是原子钟,是世界上最精确的计时系统,是利用原子吸收或释放能量时发出的电磁波来计时的,这种电磁波非常稳定,精度可以达到每2000万年误差1秒。

但GPS 受到强辐射、太阳风暴时会失效,内嵌富勒烯原子钟却不会。 图4就是被填充了氮原子的富勒烯:60个灰色碳原子构成空富勒烯牢笼,中间禁锢着1个蓝色的氮原子,这种结构排列可以防止氮原子受到磁性干扰,使其能充当原子钟的基础核心进行着稳定共振。

目前有铯原子钟、氢微波激射器、铷原子钟,美国最新的铝离子光钟37亿年误差不超1秒,但缺点是会被太阳风暴干扰。 在原子层面保护下的氮原子,完全可以免疫外界干扰。

原子钟体积巨大和房间差不多,GPS卫星上的原子钟小一些,但是花费的成本巨大。 目前美国已将原子钟压缩进了几毫米高的组件中,就像芯片一样,这种”芯片级”的原子钟主要用在军事通信、水下导航等军事领域,也只有国防才能用得起。

而内嵌富勒烯N@C60就是原子钟小型化的一道曙光,原子钟小型化的代价是:真空室极小的尺寸会让原子与真空腔壁发生相互作用,导致时钟频率会发变化,而气相加热器也要消耗便携设备的大量功率,而内嵌富勒烯解决了这个问题,富勒烯内嵌氮原子时,拥有极长的电子自旋寿命,极大提高了原子钟的精度。

因为内嵌富勒烯是利用天然的牢笼——富勒烯替代真空腔来隔离原子,这种方法可以很好地解决原子与真空腔壁发生作用的问题。 人造的牢笼总是会有缺陷的,而天然的富勒烯牢笼全部由碳原子组成,避免氮原子与旁边的碳原子接触,因为氮原子是漂浮在在C60富勒烯牢笼中间,所以氮也被证明是制造精确原子钟的关键,而富勒烯就是最好的容器。

用内嵌富勒烯造的原子钟能让GPS设备精确到1毫米之内,一般GPS民用级别的版本,定位的精度在10-20米左右,军用的GPS能达到0.3米,这和1毫米的差别是巨大的。 所以能让导弹更加精准的命中目标,也能让汽车自动驾驶水平更上一层楼。

如何制造内嵌富勒烯呢?就是用图10的设备,首先把碳富勒烯C60,放在真空腔中加热,气体碰到到较冷的铜靶时,就会凝结成膜,然后把氮离子注向铜靶,从而使得离子能进入”碳笼”之中,但产量极低:每产生10000个无氮 C60 富勒烯分子,才产生1个内嵌富勒烯 N@C60 分子。

分离也很难,因为N@C60和C60 化学性质上几乎完全相同,只能用高压液相色谱的技术来分离。 用高压泵剥离碳富勒烯薄膜,含有氮原子的富勒烯能更快的被剥离出来,经过多次循环,最后就能完全的将少数 N@C60 从混合物中分离出来。

图7就是溶液形态的纯净地捕获到氮原子的富勒烯,图3就是干燥后的含氮富勒烯,看起来像普通煤烟灰,但是价值连城。 目前15N@C60的能级完全不受磁场噪声的影响,这一发现对实现集成原子钟于芯片的目标意义重大,对军事、民用各种领域影响巨大。

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