苯环的这个六边形结构式非常经典,是德国化学家凯库勒(kekule)于1865年提出的,他对苯的结构提出了一个设想,即碳链有可能头尾连接起来成环。据凯库勒本人的著作称,他因梦见一条蛇首尾相接而受到启发。凯库勒结构式是当时众多“苯环结构”中最满意的一种,它成功地解释了许多实验事实。

而在苯环边上,是另一个较大的图形,由一堆小方块组成了一个顶部内凹的不规则矩形。这个表格一眼就能看出来是化学元素周期表,即便小方块里面的符号并不是主角熟悉的阿拉伯数字和26个英文字母。

化学元素周期表是根据原子序数从小至大排序的化学元素列表。列表大体呈长方形,某些元素周期中留有空格,使特性相近的元素归在同一族中,如碱金属元素、碱土金属、卤族元素、稀有气体等。这使周期表中形成元素分区且分有七主族、七副族、8族、0族。由于周期表能够准确地预测各种元素的特性及其之间的关系,因此它在化学及其他科学范畴中被广泛使用,作为分析化学行为时十分有用的框架。

化学元素周期表是俄国化学家门捷列夫(ditrdeleev)于1869年发明,被称作是宇宙的源代码。

记得主角小时候看过一部科幻小说,说人类遇见了外星人,但是双方语言有障碍无法沟通,就是靠着化学元素周期表开始进行一步步的语言翻译的。这张元素周期表,也可谓是全宇宙通用的语言。

又一个新挖掘出来的图形,主角过去一看,是一个非常像电子云的图案,或许就是电子云图案。

电子云就是用小黑点疏密来表示空间各电子出现概率大小的一种图形。电子在原子核外很小的空间内作高速运动,其运动规律跟一般物体不同,它没有明确的轨道。根据量子力学中的测不准原理,观测者不可能同时准确地测定出电子在某一时刻所处的位置和运动速度,也不能描画出它的运动轨迹。因此,人们常用一种能够表示电子在一定时间内在核外空间各处出现机会的模型来描述电子在核外的的运动。在这个模型里,某个点附近的密度表示电子在该处出现的机会的大小。密度大的地方,表明电子在核外空间单位体积内出现的机会多;反之,则表明电子出现的机会少。由于这个模型很像在原子核外有一层疏密不等的“云”,所以,人们形象地称之为“电子云”。它是1926年奥地利学者薛定谔在德布罗伊关系式的基础上,对电子的运动做了适当的数学处理,提出了二阶偏微分的的著名的薛定谔方程式,这个方程式的解,如果用三维坐标以图形表示的话,就是电子云。