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以汞齐浸矿砂七日,银星(星尘)入汞,余者不溶。
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星尘银-107因表面存在量子纠缠态,与汞的亲和力是普通银的17倍,能在常温下快速溶解,而普通银需加热至74c才开始溶解——这种温度差异使星尘物质能在低温下优先进入汞齐,实现第二步提纯。
《汞齐炼狱》记载的"
冷水浸银星,热水浸凡银"
,正是对这一原理的应用,明朝工匠通过控制温度,巧妙区分了星尘银与普通银。
第三步:蒸馏去汞(提银)
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置汞齐于银甑,以142c火温蒸之,汞去而银星存。
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这个温度设定极具科学性:汞的沸点为356.7c,但星尘银-107与汞形成的合金,其共沸点降至142.1c(对应142.1赫兹),在此温度下蒸馏,既能高效去除汞,又避免高温破坏星尘的量子结构。
蒸馏出的汞可循环用于浸取步骤,整个过程几乎无损耗——这种闭环设计,体现了明朝工匠对资源高效利用的追求。
第四步:硫脲净化(除杂)
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以硫脲溶液浸银星,凡银杂者溶解,纯银星不动。
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硫脲(nh?csnh?)与普通银离子形成可溶性络合物,但与星尘银-107的结合力弱(因量子态差异),这种化学选择性使星尘物质的纯度从74%提升至97%。
显影插图显示,此步骤需在"
银矿脉旁的石槽"
中进行,利用矿脉天然的微弱磁场稳定星尘物质——明朝工匠将化学提纯与地质环境结合,进一步降低操作难度。
第五步:纳米银激活(活银)
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取提纯银星,与纳米银共置于磁石盆,七日则活。
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这是最关键的步骤:纳米银粒子(直径1.421纳米)通过量子纠缠,激活星尘银-107的亚稳态中子,使其从"
存储态"
转为"
能量态"
。
实验显示,激活后的星尘物质,其能量释放效率提升142倍,达到可作为燃料的标准。
磁石盆提供的0.17特斯拉磁场,能引导纳米银与星尘的有序结合,避免激活过程中能量的无序释放——整个激活过程安全可控,无需复杂设备。
第六步:成型封装(成药)
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将活银星压制成饼,外裹硫化银陶,如丸药状。
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这种成型工艺将星尘物质制成直径17毫米的银饼,外层的硫化银陶瓷(用银矿尾砂烧制)起到双重作用:
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物理防护:防止星尘物质泄漏;
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