陶瓷夾具先從兩側合攏,確認表面能夠承受輕微壓力,才把它送進獨立樣本盒。
盒內沒有使用金屬固定器,只鋪著柔性月脈合金網與耐高溫陶瓷。
整個回收過程中,外部溫度始終沒有超過西攝氏度。
樣本進入深淵級以後,二號材料實驗室立即封閉。
普通研究人員只能透過遠端畫面觀察。
工作人員先用晶格振動掃描器檢查內部,第一組資料出來以後,實驗室裡便沒了說話聲。
礦石外部溫度三點八攝氏度。
灰黑色礦膜下方兩毫米,溫度開始快速上升。
結晶中心溫度達到六百三十二攝氏度。
它沒有燃燒,也沒有發生化學反應。
高溫以一種穩定狀態被鎖在晶格內部,外層礦膜則讓這些熱量幾乎無法進入海水。
“封存了多久?”謝蓋爾問道。
地質組開始對礦石表面附著物和發現位置的岩層進行比對。
裂谷巖壁的形成時間很早,但這批暗紅色結晶並沒有那麼古老。
它們集中出現在同一條沉積帶中。
那條沉積帶形成於上一個冰河世紀。
當時藍星地表溫度大幅下降,深海水體的溫度、鹽度和壓力都與現在不同。
藍星自轉帶動地殼和更深層物質長期運動,裂谷區域承受著持續不斷的剪下與磁場變化。
大量含鐵、鎳和未知高密度元素的物質在高壓下重新排列,把地層運動產生的一部分熱能鎖進晶格,逐漸形成暗紅色結晶。
冰河世紀的低溫深海環境,又讓結晶表面凝出那層特殊礦膜。
熱量從那一刻開始被封存在裡面。
首到今天,依舊沒有散盡。
材料專家將初步推測發回黑州。
報告沒有把它寫成憑空產生能源的東西。
它更像藍星自轉、地層運動與特殊深海環境共同製造出來的天然儲熱礦物。
只是人類以前從未進入過這條裂谷,更沒有材料能夠在深海中發現礦膜下面的真實溫度。
葉楓很快接入深淵級通訊。
他看完檢測報告,又看了一眼那塊躺在陶瓷臺上的暗紅色結晶。
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