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"锁定完成,"玛利亚确认,"分子状态稳定性预计可维持72小时以上。
"
李默缓缓睁开眼睛:"现在,我们测量它的导电性。
"
张磊小心地从量子控制室取出水样本,连接到测量系统。
林小雨操作仪器,屏幕上显示的数值让所有人都震惊了。
"导电性为7.82微西门子厘米!
"林小雨几乎要跳起来,"比初始值增加了142倍!
这太不可思议了!
"
团队成员相互击掌庆祝。
李默仔细查看着所有数据,确认这不是仪器误差或其他干扰因素导致的。
"让我们做更多测试,"他建议,"包括pH值、表面张力、比热容等物理化学特性,看看还有什么变化。
"
接下来的一天,团队进行了全面的物性测试。
结果显示,量子调制水除了导电性显著提高外,还表现出一些其他有趣的特性:
1.pH值略微偏碱性(约7.8),表明自离解程度增加
2.表面张力降低约12%
3.冰点轻微下降(约-0.4°C)
4.光学折射率略有变化
"这些变化都与我们对电子云分布的修改一致,"李默分析道,"我们实际上创造了一种新的'水',在保持H?O化学组成不变的情况下,通过量子信息结构的重组,赋予了它新的物理性质。
"
"更令人惊喜的是,"张磊指出测试数据,"这些性质非常稳定。
即使离开量子场24小时后,导电性仍然保持在原始值的138倍!
"
实验成功后,团队召开了一个小型研讨会,讨论实验结果的理论意义。
"从物质对象模型的角度看,"李默解释,"我们证明了物质的'类定义'可以通过量子信息操作来修改,就像软件代码可以更新一样。
这不是化学变化,因为分子的化学组成保持不变;也不是物理状态变化,因为温度和压力等宏观条件没有改变。
"
"这是一种全新的物质操控方式,"林小雨补充,"可以称为'量子信息重构'。
"
张磊思考着:"传统观点认为,物质性质由其原子组成和结构决定。
但我们的实验表明,即使保持这些不变,通过调整量子信息场,仍然可以改变物质性质。
这似乎暗示量子信息比物质结构更基本。
"
玛利亚则从技术角度分析:"我们的QuantumScript2.0展现了令人印象深刻的物质操控能力。
通过面向对象的框架,我们能以简洁的代码实现复杂的量子操作。
这为未来开发更高级的量子物质工程工具奠定了基础。
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