2021/09/28
昨晚正要熟睡時,意識突然很快離開身體,並隨著隧道飄到一個空間,我在翻轉的過程中開始聽到許多高頻與碎念聲,是一個集體意識在講述一個資訊,聽起來就像有人把辭典打開說明的感覺。而這個意識在解釋敘述某種概念的原理、過程,還有怎麼去做,但我無法用文字表達出來。
整個過程有一段時間。不知道是不是我一直聽不懂祂想表達的東西,在最後我能明白的一個詞叫做:『原子碳變』,而在當下這個詞給我的理解為:『物質再進行轉換的一個過程 ( 意思就像你可以利用這個碳變,轉成你想要的任何物質 ) 』。
醒來後覺得很有意思,先紀錄下來再去查有關資料好了
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接著在查詢中,我搜尋不到有關"原子碳變"的資料,後來看到這篇在科學期刊中的【碳的自述】,內容滿有共鳴的,貼上來跟大家分享。
有興趣的請點或搜尋:碳的自述,完整版在請自行下載或點連結觀看。
「碳」的英文是 carbon,法文是 charbon,還有德文或其他西方語言全都是 由拉丁文「carbo」衍生而來,原意是「木 炭」。這麼多語言用字相似,是因為我「碳」 可說是少數幾個自遠古時代就發現的元素 之一。 我「碳」在地殼中的含量雖僅有0.09%, 且我「碳」的存在量在地殼上排列第 15 名, 並在全宇宙中排列第 4 名,名列在氫、氦、 氧之後,但是我「碳」卻是地球上與生命 關係最為密切的元素。
正由於我「碳」 元素非常充沛,再加上我「碳」在地球 環境中所產生的化合物種類繁多,如果檢 測組成植物和動物的成分,不難發現幾乎 所有這些生命體分子中都含有我「碳」元 素,因此我「碳」是地球上所有生物的化 學根本。 事實上,在構成人體的元素中,我「碳」就占了 18%,也就是說拿掉水分後,剩下的體 重超過一半都是我「碳」。當然不只是人,從小細菌到大恐龍,所有生物的基礎構成都是由 我「碳」所擔負的。因此有人這麼說:「把自然界中各種型式的『碳』集合起來所形成的東西, 就叫『生命』。」
碳化合物是地球上所有生物的化學基礎。雖然我「碳」擁有近千萬種的化合物,但我 「碳」在一般條件下的化學性質並不活躍。在標準溫度和壓力下,我「碳」能夠抵抗幾乎所 有的氧化劑,只會與最強的氧化劑反應。無論是硫酸、鹽酸、氯還是任何鹼,都無法侵蝕我 「碳」的名字大家耳熟能詳,從遠古到不可知的將來, 「碳」永遠為人類美好的未來服務。 蘇明德 碳的自述 碳 58 科學發展 2017 年 8 月│ 536 期 科學發展 2017 年 8 月│ 536 期 59 「碳」。在高溫下,我「碳」還會和氧反 應形成碳氧化合物(CO、CO2),我「碳」 也會把金屬氧化物還原為純金屬。 化學的一個完整分支基本上是以我 「碳」化合物為主的有機化學,目前有紀 錄的有機化合物總數近一千種,但這只是 所有可能存在的「碳」化合物中的冰山一 角而已,其中包括碳氫化合物、煤和石油 產品、香料、蛋白質、苯、酶(又稱「酵 素」)、碳水化合物,以及數量巨大而無 法一一提及的其他含有我「碳」的化合物。
我「碳」之所以能在有機化合物中占 有主要中心地位,是因為我「碳」原子間 能夠相互連接形成長鏈,這種長鏈有直鏈 也有支鏈。我「碳」鏈起骨架作用,其他 元素的原子連接在我「碳」鏈上,進而形 成無數的含「碳」化合物分子。像是:去 氧核醣核酸(DNA)就是一種這樣的長鏈 分子,它存在於所有生物體的遺傳物質裡。 DNA 儲存大量蛋白質的結構訊息,這些蛋 白質由動植物細胞合成,它可以自我複製。 DNA 也存在於動植物細胞的細胞核中,是 生物組織再造的基礎。 除了以有機化合物的型式存在外,我 「碳」還能以幾種不同的結構存在。如果 一種元素在自然界中以幾種不同的結構型 式出現,這幾種結構就統稱為「同素異形 體」(即同樣的元素卻形成不同結構形狀 的分子)。
我「碳」的同素異形體共有 4 種:「碳」 的四面體結構(著名例子:金剛石俗稱鑽 石);「碳」的平面體結構(著名例子: 石墨);「碳」的圓球體結構(著名例子: C60);「碳」的空心管結構(著名例子: 奈米碳管)。我「碳」的這些同素異形體 彼此之間的物理性質,包括外表、硬度、 導電率等,都有相當大的差異。
雖是如此, 所有我「碳」的同素異形體在一般條件下, 都是以固態型式出現。 金剛石中的每一個我「碳」原子都與 另外 4 個「碳」原子相接,形成堅固嚴密 的三維結構,因此質地很堅硬,莫氏硬度高達 10,是已知自然界中硬度最大的物質, 堪稱硬度之王。 不過,我「碳」也能以石墨的型式存 在。石墨中的碳原子以層狀排列,其中每 個「碳」原子又與周圍 3 個「碳」原子結 合在一起,形成六邊形的平面片狀結構, 就像書本裡的書頁一樣。但由於層與層間作用力不強,因此石墨的硬度不大,易相 互滑動,又軟又光滑。這種性質使石墨既 可做為潤滑劑使用,也可做為書寫材料像 是鉛筆。 很難想像裝在每枝鉛筆裡的石墨會與 金剛石的組成材料相同,都是由我「碳」 元素組成的。金剛石可以用石墨在高溫、 高壓下製成,用上述方法製成的合成金剛 石不如天然金剛石美麗,但它們的硬度幾 乎一樣。
其實金剛石是世界上硬度最高、 也是導熱率最大的物質,這不禁使人聯想: 是否硬度和導熱率間有某種程度上的關 係?其在工業上的應用是基於金剛石具有 極佳的耐磨性。 其實在我「碳」的所有類型的同素異 形體中,石墨的熱力學穩定性最高。也就 是說,即使經過千萬年後,石墨仍是石墨, 但其他的金剛石、巴克球和奈米碳管都早 已轉變成石墨。因此,相反的轉化過程(例 如:由金剛石變成石墨)也是可行的。事 實上在自然界中,這種轉化過程的確自發 性地進行著。值得慶幸的是,這個過程進 行得非常緩慢,金剛石需要數百萬年時間 才能轉變成石墨。
伊努INU 地球紀錄 20210928✐
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