#珠宝[超话]##首饰[超话]##樱桃##珐琅#
【珠宝小科普】樱桃石[掌宝爱心]
[录取通知]主要材料:金、珐琅、宝石
[录取通知]起源:Oliver Baiker的工匠一时兴起,在樱桃核上雕刻了一只蜗牛与一片生菜,并开始思考是否能转化为可穿戴珠宝。
[录取通知]转型:由于一件天然樱桃核制成的首饰未必能抵抗潮湿与其他外界因素,工匠最终决定将首饰本体转化为永恒的。
[高考必胜]工艺:选择合适尺寸、形状的樱桃核,并通过显微镜小心地进行雕刻。将樱桃核置于石膏模具中并烧掉,再用高温融化的液态金填充模具中的空腔。最初的樱桃核永远消失在火中——但它重新焕发出金的光泽。并结合珐琅工艺,甚至镶嵌上钻石等,最后将单件连在一起制成链条,使其真正成为完整的可穿戴珠宝。
[录取通知]应用:樱桃石可作为手链、项链、怀表链等进行佩戴。结合对定制者有特殊意义的图像、符号或标记,每一件作品都默默地叙述着其背后的故事。

#神秘化学#
翻译:清源

第二章 早期研究的细节

详细介绍1895年的研究成果的文章(见当年《路西法》杂志11月那期),首先对超视能力作了一些一般性的评述,这在上一章已经讨论过了。原始的记录是这样的:

物理世界被认为是由60到70种化学元素组成,它们又聚合成无限多的组合。这些组合分为固体、液体和气体三大类,它们是公认的物质的亚态,另外还有理论上几乎不被认为是物质的“以太”。对科学家来说,以太不是物质的一种亚态,甚至不是一种物质状态,而是一种另外的东西。黄金可以被提升到液态和气态,但要提升到以太态是不允许的;而神秘学学者知道,气态接下来是以太态,如同固态接下来是液态一样。他们也知道“以太”一词涵盖了四个不同的亚态,它们的区别就像固态,液态和气态一样;所有的化学元素都有它们的四个以太亚态,最高态是所有元素共有的,所有元素最后都能还原到的终极物理粒子组成。化学原子被认为是任何元素的终极粒子,被假定为不可分割的,不能以自由态存在。Crookes先生的研究使高级化学家把原子看作是复合物,是玄质(protyle)的不同程度的复杂聚集体。

对星体视觉来说,以太是一种可见的东西,它渗透着所有的物质,环绕着每一个粒子。“固体”是由大量悬浮在以太中的粒子组成的物体,每一个都以高速率在特定的场中来回振动;这些粒子相互吸引的强度要大于它们被外部影响所吸引的程度,它们“凝聚”在一起,或者在空间上保持固定的关系。进一步的研究发现,以太不是同质的,而是由许多种粒子组成,组成它们的微小个体的聚合方式各不相同;仔细而更为详尽的分析揭示,以太有四种不同的程度,加上固态、液态和气态,物质世界中有七个而不是四个亚态。

如果能解释研究它们的方法,这四种以太亚态将得到最好的理解。这种方法是:取一个气体原子,将其一次又一次地分解,直到被证明达到终极物理粒子,而最终物的分解将导致了星体物质的产生,而不再是物理物质。

当然,这种通过直接观察研究对象而获得的视像是不可能用文字来清晰传达的,因而,作为替代品,根据研究者的描述巧妙绘制的附图被提供给读者(尽管有点粗陋)。水平线将物质的七个亚态相互分离:固态、液态、气态、以太4、以太3、以太2、以太1。代表气态层面的有三个化学原子,一个是氢(H),一个是氧(O),一个是氮(N)。每个化学原子所经历的连续变化显示在其垂直上方的隔间中,左边的竖排显示氢原子的分解,中间是氧原子,右边是氮原子。终极物理粒子被标为a,并且只画了一次,尽管它始终是相同的。数字18、290和261是存在于化学原子中的终极物理粒子的数目。

小点表示观察到的作用力,箭头表示力的方向。除了氢以外,E2以下的展示没有尝试。给出的字母是为了帮助读者向上追踪任何特殊的个体;因此,气态层面上氧化学原子中的d可以在E4、E3和E2上找到。必须记住的是,图中显示的个体并没有表现出相对大小;当物体从一个亚态上升到它的上一个亚态时,为了便于研究,它被极大地放大了,而E1上的最终粒子在气态层次上用圆点a表示。

第一个被选中的化学原子是氢原子(H)。仔细查看可以发现,它由六个个体组成,包含在一个类似鸡蛋的形态中。它绕着自己的轴以极快的速度旋转,同时也在振动,内部的个体也作着类似的旋转。整个原子都在旋转、颤动,在进行精确观测前必须将其定住。这六个小个体被排列成两组,每组三个,形成两个不可互换的三角形,但作为物体和图像是相互关联的。(图中气态亚层上的线不是力线,而是为了表示两个三角形;在平面上,三角形之间的相互穿透无法清楚地标明。)此外,这六个个体也并不都相同;它们各自包含三个更小的个体,终极物理粒子。六个个体中有两个的三个粒子排列成直线,而其余四个的则排列成三角形。

当气态原子提升到更高层时,包含第三类或气态个体的界限球的壁消失,六个个体也就自由了。它们立刻重新排列成两个三角形,每个三角形都被一个界限球包围;图中两个标有b的与标有b’的一个个体结合,形成一个显示阳性特征的个体,其余三个则形成另一个阴性的个体。它们形成了以太最低层面的氢粒子,在图上标记为E4或ether4。当继续提升时,它们又经历一次解体,失去了它们的界限壁;E4的阳性体在失去壁时,变成了两个个体,一个由两个粒子组成,标记为b,通过所包含的终极粒子的线性排列而区别开来,封闭在一个壁内,另一个则是包围在E中的第三个个体,现在得以释放。同样地,E4的阴性体在失去壁时也变成两个个体,一个由两个标有b’的粒子组成,另一个是剩下的个体,被释放。这些自由体并不留在E3上,而是直接传递到E2上,留下阳性和阴性体,每个包含2个粒子,作为E3上氢的代表。当这些个体进一步提升时,它们的壁消失了,内部的个体被释放了,那些含有线性排列的个体为阳性,三角形排列的则是阴性。这两种形式代表了E2上的氢,但是这种物质状态的类似体被发现形成其他的组合,可参看氮(N)E2上的f。如果再提升一步,壁的消失释放了其包含的粒子,我们就达到了终极物理粒子,即E1的物质。它的分解会释放星体物质的粒子,因此到此我们已经达到了物理物质的极限。通神论的读者会饶有兴趣地注意到,我们可以观察到物理物质的七个不同的亚态,但没有更多了。

终极粒子,在所有观察到例子中都是一样的。它是一个极其复杂的个体,图中只给出了它的主要特征。它完全是由螺旋构成,而螺旋又由螺旋体构成,而这些螺旋体又由更微小的螺旋体构成。Babbitt的《光与色原理》第102页给出了一幅相当精确的图。那里给出的粒子组合的插图是完全错误和误导性的,但是如果去掉穿过单个粒子中心的“烟道”,这幅图可以被认为是正确的,并将使我们对这个物理宇宙基本单位的复杂性有一些了解。

再看粒子的力面和它的组合,我们观察到力从粒子顶部的心形凹陷处灌入,并从该点倾泻而出,随着其通过而改变了特性;此外,力穿过每一个螺旋和每一个螺旋体,从快速旋转和振动的粒子中闪现出来的颜色的阴影变化取决于螺旋的数个活动;有时是一个,有时是另一个,被抛入更剧烈的运动,随着从一个螺旋到另一个螺旋的活动的变化,颜色也随之改变。

氢的气态原子的构建可向下追溯到E1,并且,如上所述,图中给出的线是用来表示产生几种组合的力的作用。一般说来,阳性体的特征是它们所含的粒子相互指向对方及其组合的中心,并互相向外排斥;阴性体的标志是心形凹陷朝向内,并且倾向于彼此靠近而不是远离。每一种组合都是由一个中心的力的涌出而开始的,这个中心也是组合的中心;在氢的第一个阳性组合,E2中,一个粒子与纸平面成直角旋转,也绕着自己的轴旋转,形成了中心,力从它的低点奔涌而出,涌入另两个粒子的凹陷处,这两个又指向它们的中心;线条以+b显示在右手图中。(左手图表示每个粒子的自转。)当这个三元体旋转时,它为自己清理出一个空间,将平面上未区分的物质挤压回去,将其作为此物质的旋转壁,从而朝着构建化学氢原子迈出了第一步。阴性三元体的形成与此类似,三个粒子对称地排列在涌出力的周围。然后这些三元体结合起来,其中两个线性排列的相互吸引,两个三角形排列的,力再次涌出并形成一个中心,作用于三元体,如同作用于单个粒子一样,当组合围绕其中心旋转时,界限壁壁再次形成。下一个阶段是由E3上的每一个这种组合从E2吸引第三个三元体,通过建立一个新的涌出力的中心,沿着E4组合中追踪的线条形成的。这两个结合在一起,它们的三角形相互渗透,形成了化学原子,我们发现它包含在所有18个终极物理粒子中。

接下来被研究的是氧,一个更加复杂和令人费解的物质;这种元素所表现出的非凡活性和它的某些成分的耀眼光芒大大增加了观察的难度。气态原子是一个卵形体,其中一个螺旋状盘绕的蛇形物高速旋转,五个明亮的光点照射在盘绕体上。蛇形看起来是一个实心的圆形体,但是当原子上升到E4时,蛇形纵向分裂成两个波浪状物,可以看出,实心的外观是由于它们以相反的方向绕着一个共同的轴旋转造成的。于是一个连续的表面呈现出来,就像旋转一根点燃的棍子可以形成一个火环那样。原子中的明亮体在阳性蛇的波峰和阴性蛇的凹陷处;蛇形本身是由类似小珠状的个体组成的,其中11个位于较大的亮点之间。当把这些个体提升到E3时,蛇形散开,每一个亮点一边带着六个珠子,另一边带五个;它们仍然以同样非凡的活力盘绕扭动着,让人想起一只受到刺激的萤火虫的疯狂旋转。可以看到,每一个较大的明亮体包含了七个终极粒子,而每个珠子包含两个。(每一个带有11个珠子的亮点被封闭在壁里,在图中被意外地省略了)在下一阶段E2中,蛇形的碎片分裂成它们的组成部分;阳性和阴性体,标记为d和d’,显示出包含其中的粒子的不同排列方式。它们最终再次分解,释放出终极物理粒子,与氢中获得的相同。气态氧原子所含的终极粒子数是290个,组成如下:

每个珠子中有2个,共110个珠子,
10个亮点,每个有7个;
2x110+70=290。

当观察者算好后,他们将其与氢中的终极粒子数进行了比较:290/18=16.11+。

两种元素一个化学原子中所含的终极粒子的数量看来与它们被接受的原子量密切相关。

可以顺便说一句,臭氧的化学原子呈扁球体,其中包含的螺旋在中心被挤压和加宽得厉害;螺旋由三个蛇形组成,一个阳性,两条阴性,在一个旋转体中形成。当把化学原子提升到下一层时,蛇形分成三部分,每一个都被包裹在自己的蛋里。

氮是学生们选择的第三个测试的化学原子,因为它与始终处于亢奋状态的氧比起来显得相对安静。然而,事实证明,它的内部排列是最复杂的,因而它的安静带点欺骗性。最突出的是中间的气球状的个体,其中包含有六个较小的个体,排成水平的两排,中间还有一个大的蛋形体。在一些化学原子中,这些被包含的个体的内部排列发生了变化,水平的两排变成了垂直的;这种变化似乎与整个个体的更大的活性有关,但是对其观察太不完整,因而不可靠。气球状的个体是阳性的,很明显受到下方的阴性蛋形物的向下吸引,蛋形物包含七个较小的粒子。除了这些大的个体外,还有四个小的,两个阳性,两个阴性;阳性的含五个,阴性的含4个更微小的点。

当气态原子提升到E4时,壁的解体释放出六个内含的个体,显然是随着近距离的消失,气球和蛋形都在自转,好像它们互相施加了某种吸引力。蛋形里较小的个体,在E4中标记为q,不在一个平面上,n和o内的那些个体分别形成方形和三角形底座的锥体。当把所有这些个体提升到E3时,我们发现壁像往常一样消失,每个“小房间”所含之物都被释放:E4的p包含六个标为k的小个体,在E3它们以k表示,其中又包含七个更小的个体,标为e,每个里都有两个终极粒子;E4的p里的长形L,在E3上显示为长形l,内有三对较小的个体:f’,g和h,分别包含三个、四个和六个终极粒子;E4的q,内含七个粒子m,在E3上含三个粒子,每个又含三个终极粒子;e从E4的n变成E3的i,也内含个体 e,每个含2个终极粒子。e’从E4中的o变成E 3中的j,每个含有3个小个体 e’,每个又含有2个终极粒子。E2上显示了这些终极粒子的排列,并显示了f’、g和h这些对,还标了力线;f中的三元体,从E3的m,也类似的标出,e和e’中的二元体--E 3中的i和j,也以同样的方式给出。

当所有这些个体提升到E1时,终极物理粒子被释放,当然,它们与前面描述的相同。算一下氮的一个化学原子中的终极物理粒子的数量,我们发现它们有261个,划分为:

62个个体各含2个终极粒子,62 x 2 = 124
24个个体各含2个终极粒子,24 x 2 = 48
21个个体各含3个终极粒子,21 x 3 = 63
2个个体各含3个终极粒子,2 x 3 = 6
2个个体各含4个终极粒子,2 x 4 = 8
2个个体各含4个终极粒子,2 x 6 = 12
--------------------------------------------

261

这再次接近确定下来的氮的原子量:261/18=14.44+。
这是检查观察结果的有趣之处,因为原子量是以一种非常不同的方式得出的,特别是在氮的情况下,从分析并得出数字的个体的复杂性来看,如此接近是值得注意的。

其他一些观察结果表明,当原子量增加时,在化学原子中识别出的个体数量也相应增加;因此,金显示出含有47个个体;但这些观察需要重复和检验。对一个水分子的研究揭示出存在着十二个来自氢的个体和一条氧特有的蛇形物,化学原子的环绕壁被打破。但这里,再次需要进一步的观察来证实细节。本论文只是作为一个有吸引力的研究方向的建议,有希望获得科学方面的有趣成果;所记录的观察结果已经重复了好几次,而且不是一个研究者完成的。因而,目前为止,他们被认为是正确的。

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