Создание идеального энергокристалла

При использовании кристаллов существует довольно большая практическая проблема. Часто силы, что связывает молекулы/атомы между собой недостаточно, чтобы удерживать кристалл целостным. А поддерживать низкую температуру/высокое давление в рабочем образце часто очень накладно. В таких случаях структуру можно крепить за счёт внесения элементов что обеспечат дополнительную связь.

Разобщающую силу, что заставляет атомы/молекулы существовать раздельно, можно представить в виде некой разобщающей силы. Тогда у нас будет четыре пути при формировании кристалла.

  1. Можно снизить уровень потенциальной энергии вещества. Тогда интенсивность разобщающей силы станет ниже и возникнут условия подходящие для кристаллизации. (снизить температуру)
  2. Можно вложить в вещество дополнительную энергию, направленную на объединение элементов вещества. В тот момент, когда мощность этой энергии превысит мощность разобщающей силы, возникнут подходящие для кристаллизации условия. (увеличить давление)
  3. Можно совместить эти два подхода.
  4. Внести добавки, что значительно снизят уровень разделяющей силы.

Если структура кристалла неустойчивая и не внесены дополнительные элементы увеличивающие стабильность, то он может начать самопроизвольно разрушаться. Если в создании такого кристалла шли путём увеличения давления, возможен процесс высвобождения накопленной в нём энергии связей, вплоть до взрывов.

На основании того, что описано выше, можно прийти к выводу, что кристалл, создаваемый нами в пятой главе не может быть идеальным.

во-первых, в нём нет устойчивого центра кристаллизации. Вместо него, за счёт внимания, в районе солнечного сплетения формируется область повышенного давления, что создаёт множество независимых центров.

во-вторых, энергии что используются не являются идеально чистыми

в-третьих, энергиям искусственно задаётся желаемая структура за счёт внедрения механизма перемешивания (ротор и вибрации)

в-четвёртых, о низком потенциале созданной структуры опосредовательно говорит тот факт, что две половинки кристаллов устойчивы в обычных условиях и не рассасываются (если всё же рассасываются — значит процесс перемешивания не функционирует — обратите внимание на ротор или пульсации)

Конечно же этот вывод — моё личное мнение)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Leave a Reply

Skip to toolbar