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==用处== | ==用处== | ||
将微型探测器绑在{{自造金属|葛}}的核外电子上,借力发射到环{{自造金属|葛}}原子核轨道。 | 将微型探测器绑在{{自造金属|葛}}的核外电子上,借力发射到环{{自造金属|葛}}原子核轨道。 | ||
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=== 钪[[𨩆]]链法 === | === 钪[[𨩆]]链法 === | ||
反复使用钪𨩆链发功制取。 | 反复使用钪𨩆链发功制取。 | ||
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2022年11月18日 (五) 06:59的版本
是一种原子序数极大的元素,原子序数为葛立恒数,在目前可观测的水平下,原子半径的下限估计约为1010100光年。但出乎意料的是,该元素的半衰期特别长,据悉,某些超理学家修正自己的理论,确保理论能够兼容该元素。目前该元素的原子分别被储存在
用处
将微型探测器绑在
的核外电子上,借力发射到环 原子核轨道。制取
颜色法
Green+2R==发功==Gr+2Er+N
葛立恒法
- 葛立恒数+汉字=发功=葛立+(守)恒(的)数字+(门外)汉
- 葛立+2钅=发功=𫟷(如果电脑显示不出的代替汉字: )+
长城法
Great Wall+I==发功==Gr+E+At+W+Al+Li
钪𨩆链法
反复使用钪𨩆链发功制取。
影响
民科患者对其发起了挑战,试图提出一种方案,能制造出比 元素的原子序数更大的元素。但由于这些准智慧生物的智商过于低下,理解能力只停留在指数运算,而无法理解锆锝钠箭头以及钪𨩆链发功的原理,因此他们提出的各种方案所能达到的原子序数都远远比不过 元素。[1]
元素被发现的消息传到地球后,许多地球人对其产生了兴趣。有很多元素周期表 | ||||||||||||||||
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