Может ли новый геологический материал (в частности, металл) образоваться не старше 56 миллионов лет назад?

Существует альтернативная Земля, которую я строил и перестраивал годами. Канонизированная точка отсчета - 56 миллионов лет назад, в частности, палеоцен-эоценовый тепловой максимум, который в четыре-пять раз длиннее, чем на нашей временной шкале. Таким образом, софонтные приматы этой альтернативной Земли, эльфы, являются не обезьянами, а « ксеносимами » семейства Allopithecidae, а не Hominidae. Тем не менее, у них были некоторые исторические параллели, вплоть до смешения с гномами и загадочной «Третьей расой».

Давным-давно я задал вопрос о конструкции металлического оружия вообще без использования железа . При выборе ответов было предложено много кандидатов, а именно:

  1. алюминид титана
  2. Никелевый суперсплав
  3. алюминид никеля
  4. стеллит
  5. Карбид вольфрама
  6. карбид циркония
  7. Сплав титана и вольфрама

Все это убедительный выбор, и он сделает эльфийскую каменную кладку, оружие, доспехи и более позднее строительство непохожими на то, что было во времена человечества. Но реальная проблема с этими материалами — их нехватка. Их может не хватить ни одному из них в мире, чтобы выковать оружие и доспехи для бесчисленных армий солдат.

Таким образом, вместо материалов, перечисленных выше, должен быть более распространенный, более доступный металл для эльфов после бронзового века, который можно было бы добывать и использовать в оборонительных, каменных и строительных целях. Металл, который используется на солдате, будет легче железа, прочнее железа и способен отсрочить процесс ржавчины на много-много столетий. Металл, который при постройке небоскреба был бы легче человеческой стали, прочнее человеческой стали и способен отсрочить процесс ржавчины на много-много столетий.

Но мог ли такой металл образоваться естественным образом на этой альтернативной Земле при максимальной дате в 56 миллионов лет?

Вы говорите о существующем металле или о выдуманном новом элементе?
Сплавы, как правило, не образуются естественным путем. Новые металлы вообще не образуются , потому что металлы элементарны. При hard-scienceответ тривиально «Нет».
(Чтобы было ясно, единственные сплавы, которые встречаются «в дикой природе», — это электрум — сплав серебра и золота, потому что золото нереакционноспособно, а минералы часто находятся рядом друг с другом — и никель-железо, обычно получаемое из метеоритов. )
@ Александр Предпочтительно последнее.
@JohnWDailey - если это вымышленный новый элемент, вы также отказываетесь от hard-science. В таблице Менделеева нет пробелов, в которые можно было бы вставить новый элемент, если не изменить множество физических законов.
@jdunlop Не так быстро! Существует целая гипотеза «острова стабильности» о том, что там может быть много-много стабильных сверхтяжелых элементов. ( en.wikipedia.org/wiki/Island_of_stability ) Это все еще очень не доказано! Не так много пользы для проверки реальности.
@PipperChip - это правда, но никакие сверхтяжелые элементы не будут соответствовать требованиям ОП, согласно которым они должны быть «легче железа, прочнее железа и способны отсрочить процесс ржавчины на много-много столетий». (Кроме того, ни один процесс на Земле никогда не выковал бы эти элементы.)

Ответы (3)

Собираюсь пойти дальше и сделать этот ответ:

Нет

На момент ответа действовали следующие ограничения:

  • hard-science
  • материал в идеале должен быть металлом
  • материал должен быть легче человеческой стали
  • материал должен быть прочнее человеческой стали
  • материал не должен окисляться и быть устойчивым к атмосферным воздействиям
  • материал должен быть естественно формирующимся

Это последнее особенно убийственно. Предполагая продвинутую химию и металлургию, существует (как указано в вопросе) ряд сплавов, которые могут соответствовать всем требованиям, но все они требуют химической или физической очистки и тщательного пропорционального легирования. Большинство сплавов не образуются в природе из-за отсутствия а) металлических отложений в непосредственной близости друг от друга в правильных соотношениях и б) необходимых физических процессов для их сплавления. Исключения составляют электрум (красивый, но не обладающий желаемыми свойствами) и метеоритное железо (уже отклоненное).

Невозможно «вставить» новый элементарный металл под эгидой тега hard-science, потому что в таблице Менделеева нет открытых слотов. Единственное место для «новых» металлов — это далеко не конец, и молярная масса этих элементов означает, что «легче стали» определенно не годится.

Углеродное волокно как бы отвечает всем требованиям, поскольку оно легче и прочнее стали, но вам придется быстро помахать рукой, чтобы предложить биологический процесс, который мог бы его производить, и смолистую матрицу, необходимую для использования в качестве брони или строительного материала. И, конечно же, это не металл.

Учитывая ограничения, я не вижу никакого способа сделать подходящий материал естественным.

Метеоритный утюг.

https://sites.wustl.edu/meteoritesite/items/metal-iron-nickel/ метеор

Распиленная, отполированная и протравленная плита железного метеорита Гибеон (IVA). Гибеон имеет более тонкий узор Видманштеттена, чем Кампо-дель-Сьело. Видманштеттеновые узоры встречаются только на распиленных, полированных и травленых гранях железного метеорита. Они не встречаются в каменных метеоритах. Линейные пластинки представляют собой сростки кристаллов камасита и тэнита. Кристаллы большие, потому что они медленно охлаждались в течение миллионов лет в ядре астероида. Одним из следствий такого медленного охлаждения является то, что железные метеориты нелегко согнуть или сломать, если только они не сильно проржавели.

56 миллионов лет — это не так уж много по геологическим меркам. Так что, если будет металл, уникальный для этого варианта Земли, он должен будет упасть с неба. К счастью, есть металл, который делает это!

Ваши эльфы не выплавляют метеоритный металл. Это разрушило бы огромные кристаллы, выращенные в космосе, и сделало бы металл слабее. Эльфы вырезают из метеоритных блоков то, что им нужно, с помощью веревочных пил, покрытых гранатом. Тонкая обработка инструментов выполняется с помощью сапфировых стамесок.

Это все же железо. Не то, что я хочу.
..и редкое тоже..но это оружие реально существует!! +1 для точных наук, были найдены железные артефакты бронзового века (кинжалы), изготовленные из метеоритного железа sciencedaily.com/releases/2017/12/171204094937.htm

Рок из космоса

Монель — сплав никеля и меди, обычно применяемый, когда требуется высокая прочность и коррозионная стойкость, — был обнаружен в метеоритах.

В метеорите возможна практически любая комбинация металлов — на самом деле, например, иридий очень и очень редко встречается на Земле, потому что он настолько плотный, что большая его часть погрузилась в ядро, когда сформировалась Земля. Иридий обычно используется для идентификации и датирования крупных метеоритных кратеров, потому что он значительно чаще встречается в космосе, чем на Земле.

Иридий может быть ответом

Я хотел предположить, что ваш титановый алюмнид был получен космическим камнем, но теперь, когда я открыл страницу в Википедии для Иридиума, я думаю, что это может быть ваш ответ.

Иридий является одним из самых твердых, плотных и устойчивых к коррозии металлов. Если бы ваши эльфы могли найти какой-то способ с этим справиться — или если бы удар метеорита просто предоставил им осколки грубой формы в форме оружия — они могли бы иметь одни из лучших физически возможных мечей и булав.

Иридий настолько редок и с ним трудно работать, что мы не очень хорошо разбираемся в его сплавах или их свойствах: вы, вероятно, хороши, чтобы сделать чудо-сплав, и никто не сможет вас позвать на него. пока мы не начнем массово добывать астероиды.

:-)