看着超声波传感器上显示的数值,整个实验室内都倒吸了一口凉气。
要知道,金属材料这玩意儿,只要是呈现固态状态的,都能通过敲击等外力因素的施加,去测试它的机械波传导特性。
最简单的方式去理解,就是拿一块金属到跟前,用力敲击后这块金属具体能发出多大的响动。
传出的振动声音越低,就说明这块金属的振动属性就越低,结构性就越稳定!
类似生活中常见的铅、软钢(低碳钢)、钨等等,都是实际应用中的低频金属。
像桥梁上的金属件,也大规模采用了低碳钢。
因为低碳钢这种材料既拥有非常好的强度和抗腐蚀性,又因为其低频属性,能有效减少桥梁在日常应用中引发的共振危害。
一些大型桥梁上的钢结构,因尺寸巨大,固有频率可低至1-10赫兹水平。
可是在眼前这远小于0.0001赫兹的金属玩具面前,人类已知的金属材料都被吊打成了渣渣。
哪怕是元素结构排列非常稳定的单晶体,也不一定能在眼前这台超声波传感器设备上测出这样的成绩。
“难怪特斯拉会被这件玩具给难倒!”
“明明只是个单质铁材料做出的工艺品,居然会有这种级别的结构稳定性,真是不可思议!”阿斯利康教授看着测试数据喃喃自语,眼睛里仿佛发现了新大陆一般。
果不其然,就在实验室内的助理,将这件竹蜻蜓玩具转移到下一项高倍率的扫描电子显微镜(SE
本章未完,请点击下一页继续阅读! 第1页 / 共5页