是百分比距离氢氮还有很远的距离。
现在的气体密度,已经到了在耐压开采船造成扰动就开始凝结的程度了。
不过氢气和氦气比较稳定,没有甲烷那样容易凝结。因此,在耐压开采船的附近,凝结的甲烷形成了一场淅淅沥沥的小雨。
并且,伴随着耐压开采船的越来越深入,凝结的甲烷也越来越多,甲烷雨也越来越大。
安德烈对此皱了皱眉头,甲烷的存在可以说已经影响到了他们对于金属氢的探测和开采了。
现在他们已经接近了理论上金属氢存在的区域,再有几百公里估计都抵达行星的铁镍内核了。
在这个区域,压力已经足够产生天然的金属氢了。但是因为这个区域的温度也非常高,所以形成的金属氢很容易就蒸发或者升华。
在气态行星之中,金属氢通常以液态和固态存在。耐压开采船主要的采集对象,就是以液态存在的金属氢。在这种极端环境之下,耐压开采船暂时还不具备固体的开采能力。
这就是为什么安德烈在看见甲烷雨的时候,会皱起眉头了。甲烷雨的存在,势必会导致他们后续开采的金属氢掺杂甲烷杂质。这样会大大降低耐压开采船跑一趟的开采效率,但是目前又没有太好的解决办法。
“继续向下,液态甲烷的密度没有金属氢大,我们直接抵近行星内核,去金属氢海里开采!”
安德烈深吸了一口气,不再管耐压开采船周围悬浮着的液态甲烷和少量金属氢混合体。
他直接让耐压开采船继续向下,这艘工业船的极限性能是足够他们递进气态行星的内核的,因此安德烈地打算也不算太激进。
很快,耐压开采船就来到了一片呈现出银白色的海洋表面上,安德烈看着一片漆黑的监视器画面,这里的大气密度已经让光照都完全无法穿透了,他们完全失去了可视观测的手段。
不过,电磁探测器却将令人惊喜的结果反馈给了他们。就在耐压开采船的正下方,就是近乎于无穷无尽的自然金属氢!当然了,在金属氢的表层,还是存在着一层液态甲烷的。
对于耐压开采船来说,直接穿过这些液态甲烷的层次采集下方的金属氢并不是困难的问题,因此安德烈直接控制着开采船探出了耐压采集管,直接开始采集这些在上百万个大气压下形成了数百万年的神奇造物。
不过,在开采的过程之中,却发生了一件让所有人都没有意料到的事情。那就是广阔的金属氢海洋似乎因为其超导特性,
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