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第59章 双态合金(第1页)

李默站在实验室的中央,双手轻轻抚过那块新准备的钨铜合金。上一轮的实验揭示了宇宙自我修复机制对属性冲突的三种主要应对方式:空间分离、时间交替和创生转换。

"今天,我们不再视宇宙的自我修复为阻碍,"李默对团队宣布,"而是将其视为合作伙伴。我们不是在强行改写规则,而是在提交一个精心设计的请求。"

林小雨点头认同:"就像古代中医不是强行压制症状,而是通过引导和协调促进身体自愈。如果宇宙是一个智能系统,我们需要学会与之对话,而非对抗。"

"具体来说,"玛丽亚接过话题,"我们的目标是创造一块同时具有导电性和绝缘性的金属——两种在传统物理学中完全对立的属性。根据我们的经验,宇宙应该会采用某种分离方式来解决这一冲突。"

张磊展示了他准备的特殊金属样本:"这是一种含有稀土元素的钨铜合金,结构上既有高度有序的晶格也有非晶态区域。我们选择它的原因是,它的量子信息结构足够复杂,能够容纳多种不同的量子状态。"

实验准备工作进行了整整一周。这次,团队不仅改进了量子接口系统,还开发了一个名为"调和引导器"的新装置,专门设计用来与宇宙自我修复机制协同工作,而非对抗它。

"过去我们尝试强行修改物质属性,就像在电脑中硬编码,"李默解释道,"现在我们转向一种更灵活的方法——提供一个框架和目标,让宇宙自己寻找解决方案,有点像机器学习。"

玛丽亚修改了QuantumScript程序,加入了新的"协同反馈循环",使系统能够即时响应物质内部的量子变化,而非强制执行预设指令。

"我们不再是在命令宇宙,"林小雨思考道,"而是在提出一个创造性的难题,然后给予它解决的空间。如同冥想练习,你不是强迫思绪停止,而是创造让思绪自然平静的条件。"

实验正式开始。李默启动了量子接口系统,玛丽亚运行QuantumScript程序,开始向金属样本引入电子导电性和绝缘性的量子信息模式。与以往不同,这次程序不是直接修改物质属性,而是在量子层面"提出问题"——如何同时具备这两种属性?

早期观察结果令人惊讶。金属样本没有立即表现出预期的空间分区或时间交替,而是进入了一种奇特的量子叠加状态,其内部电子结构似乎同时存在于多个不同配置中。

"这不是我预期的反应,"李默轻声说,"似乎宇宙在'思考'另一种解决方案。"

48小时过去,样本开始显现出独特的转变。在微观层面,金属内部形成了复杂的纳米通道网络,电子在这些通道中的行为违背了传统电磁学定律。更令人震惊的是,当测量电导率时,结果显示出一种全新的现象:方向性电导。

"太神奇了,"张磊惊叹道,"沿着某些方向,它是完美导体;而在垂直方向,它表现为绝缘体。这不是简单的空间分区,而是一种全新的几何排列。"

林小雨仔细观察着信息场映射:"宇宙没有拒绝我们的请求,而是找到了第四种解决方式——几何整合。它创造了一种全新的物质状态,在宏观上看是均匀的,而在微观上则是高度组织化的方向性结构。"

"关键在于我们没有强制执行具体的解决方案,"李默解释,"我们只定义了问题和约束条件,让宇宙自己找到最优路径。这就像是提供了一个优化目标,而非硬编码的指令集。"

实验进入第四天,金属样本的性质稳定下来。团队开始进行全面测试,发现这种新物质——他们命名为"双态合金"——不仅同时具备导电和绝缘特性,还表现出其他一系列意外特性:

首先,它在导电方向上的电导率比普通铜高出30%,而在绝缘方向上的绝缘性能接近陶瓷材料。

其次,这种材料能够根据电场强度自动调整其导电方向,表现出一种前所未见的"自适应电子路径"特性。

最令人惊讶的是,当施加交流电时,双态合金表现出量子级别的谐振,能够有效过滤特定频率的电磁信号,同时放大其他频率——这一特性在任何自然材料中都未曾观察到。

"我们创造了一种全新的量子材料类别,"玛丽亚激动地说,"这将彻底改变电子材料科学。"

维尔斯在收到初步报告后立即赶来观看演示。当看到双态合金在电流测试中表现出的奇特行为时,他的眼睛闪烁着兴奋的光芒。

"这不仅是一项技术突破,更是一种全新的科学方法论,"维尔斯评论道,"你们不仅创造了新材料,还开创了与自然合作而非对抗的范式。这可能是比材料本身更重要的发现。"

陈教授在视频会议中表达了类似观点:"在东方哲学中,有'天人合一'的概念——人与自然和谐共处,相互适应。李默团队的工作或许揭示了这一古老智慧在量子层面的表现。"

团队随后举行了一次深入的分析讨论,试图理解"双态合金"的基本原理和潜在应用。

"从量子信息理论角度看,"李默解释,"双态合金是一种宏观量子对象,它的电子并非处于简单的叠加态,而是形成了一种有序的量子网络结构,我称之为'量子通道编织'。"

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