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<b></b>看着有些失态的王蔷,林立走上前拍了拍爱徒的肩膀。

随后从她手中接过了那张质谱图,认真看了起来。

质谱图这种东西在确定了肽链断裂的位置以后,想找到物质或者说找到类似的区间其实就比较简单了。

因为肽链这玩意儿是极性的,除少数环状肽链以外,其他肽链都含有不对称的两端

含有游离的α-氨基的一端称为氨基端或n端,含有游离的α-羧基的一端称为羧基端或端。

其中n端碎片离子就是b系列,和端碎片离子就是y系列。

然后顺着这个方向逆推就行了。

哪怕这种物质在数据库中并没有相关记录,但想要逆推构成也是不难的,除非它离谱到是由暗物质构成的。

作为生物学权威,林立在这方面的操作经验非常丰富,因此干脆自己拿着笔和纸算了起来。

片刻之后,他的瞳孔同样瞬间骤缩,血压飙升。

这种表情上一次在他脸上出现,还得要追溯到于连刚进赤县城,在魏府演武场见到三把长剑浮空的时候。

很显然,这又是一个颠覆他三观的发展。

在此前进行的17修炼模块的相关研究中,兔子们已经分析过了灵气的部分情况。

虽然灵气的具体组成成分依旧未知。

但是别忘了,当灵气浓度达到388这根线后,它会自动降解成其他一些气体。

这些气体的配比浓度和空气并不相同——有些气体多有些气体少,但恰好保证了灵气浓度依旧是388。

这些气体虽然不可逆化合成灵气,但在化学领域,通过气体总体积来推算灵气的相对分子量还是比较轻松的,属于高中选修的难度范畴。

而根据王蔷他们此前的统计,一个标准单位灵气的相对分子质量是

236!

而在林立手中的这张质谱图中,逆推后聚合物的相对分子质量同样是236。

同时根据缺破相的角分辨光电子能谱对比,可以确定这种晶体聚合物处于凝聚态物理学下的有能隙相!

而有能隙相在arifa态的情况下是可以无视密度问题的。

也就是说这个聚合物的相位表征与灵气完全等同——无论是宏观角度还是微观角度都是如此!

即妖兽晶中的部分结晶体其实就是

固态化的灵气!!!

而且是浓度近乎纯净的那种!

要知道。

兔子们此前通过了各种各样的尝试,都没办法突破灵气浓度388的这个概念。

更没办法做到将灵气给固化——其实别说固化了,甚至连低纯度液化都做不到。

但妖兽晶居然能将灵气给固化成晶体。

这是一个可以捅破天的消息。

从性质上来说,完全可以排在光门出现后所有事件重要性的前五位!

而且更令人震惊的并不止如此。

只见林立在惊诧过后,继续看着质谱图,眉头又一次紧紧的皱了起来

“等等,不对啊为什么多了三个氢,循环节聚合物的相对分子质量才是236?”

众所周知。

质谱仪测量的是质荷比,按照字面意思理解,就是质量比电荷量。

有机物分子进入质谱仪后会被里面的高速电子撞击,容易被打掉一个电子而形成带一个正电荷的分子离子。

很明显,分子离子和原来的有机物分子质量相同,除以1(一个正电荷),所以质荷比就是相对分子质量。

质谱图中最大值的峰是分子离子峰,所以最大值就是有机物分子的相对分子质量了。

而王蔷这张质谱仪计算出的原型链物质相对分子量应该是234——显为人同学们不用去管这个数字到底代表着什么,只要知道它这个是一个基数值就够了,关键的问题在后面。

基础化学有个非常简单的概念,那就是氢的相对原子量是1。

在王蔷他们此前得出的结果中,氢多出了三个,根据存在即合理的思路可以暂时先不去管排布式只去做加法。

所以这个聚合物的相对分子质量应该是234+3=237,属于理论值。

但此时此刻,他们检测出的相对分子量只有236,这是实测值。

而气态灵气同样是236。

那么那个‘1’跑去哪儿了?

微观的角度上来说,一个相对分子质量的差距,王完全可以称得上天差地别。

尤其是缺的还是氢!

氢氦锂铍硼碳氮氧氟氖钠镁铝硅磷硫氯氩钾钙这个公式中,元素周期表排在第一位的氢,整个世界最轻的元素,也是含量最多的元素!

诸位可以想象一下。

组装某辆车时工程师在设计图上标注了237个需要螺丝钉的位置,并且也准备好了对应数量的螺丝钉。

结果车间工人在安装的时候却只用了236个螺丝,剩下的那个螺丝钉和螺丝孔都不见了,同时汽车还能正常行驶!

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