诺贝尔化学奖获得者Daniel Shechtman为赢得接受他的发现而奋斗:准晶体Laura Howes讲解持久化最终识别

今年10月5日,2011年诺贝尔化学奖授予Daniel Shechtman发现准晶体大型科技界急忙阅读教科书整理非定时晶体

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技术网

很快捕捉公众想象力的不是准晶体本身,而是后方的人类故事Shechtman的发现需要完全重新思考晶体学领域和Linus Pauling直到死前如何抵制这些发现

shchtman并非第一个观察模式者,瑞典隆德大学Sven Lidin和奖委成员说 : '但他第一个承认这些模式有意义.'他补充道,Danny Shechtman的伟大性就是他的坚韧性,当他周圍所有人都告诉他他错了时,他不松手

持久化最终收效并引出晶体教科书重写和晶体定义Lidin表示:「科学界有许许多多不可理喻的主张,碰巧这段话是对的

无法置信我的眼睛

希特曼几乎全生都花在海法Technion-Israel理工学院80年代初期他在美国国家标准局休了两年假,该局现为美国马里兰州国家标准技术学院Shachtman在以色列家中讲道, 表示正努力开发新铝合金给航空业

部分工作涉及向合金发射电子并使用由此产生的偏差模式开发原子结构1982年4月8日Shechtman对含14%锰的铝合金进行了电子反射实验,但由此产生的反射模式奇异。水晶尖锐布列格峰值表示定序结构,但模式显示水晶是不可能的

shchtman实验实验书籍项中,你可以读到接触列表,下移部分注注解sShechtman偏差模式十倍对称旋转样本时发现晶体中二三五倍旋转轴传教士

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出处:NGEWCHEM。INTLED.

Danielshtman实验书录1982年4月8日

水晶可为神学被接受 1982年它属于亵渎教人晶体重置结构 平面相同单元搭配成像honeycomb五角大楼(五倍对称性)无法按序并存,据教科书显示,你唯一可以对称性是二三四六倍

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源码:#RYALSEDIS

重复单元四乘六对称通向周期性,但五对称单元(中心)不照样使用五对称单元

schtman解释了这一点,他确信他只看一粒粒粒子。下一位他不得不发布结果 证明第一个难点

希特曼表示:「有一段约两年时间我试图说服人们这是新事物,同事叫Shechtman去阅读教科书最终他甚至被要求离开研究组Shechtman回想道, 一本杂志拒绝他的第一份手稿,论文在别处被接受,但延迟发布最终 1984年底物理审查字母接受并发布发现一号发布后,地狱全破解

友爱之心

exprintshchtman手稿预印找到Paul Steinhardt,现美国普林斯顿大学Steinhardt从镜中看到cosahedal联结排序自1981年以来一直在研究这个思想

Penrose平面图算出后, Steinhardt意识到半相位性后,可使用算法对称结构半晶体由二单元组成,并装非复用模式,像三维版Penrose平面图Steinhardt解释道, 每一构件都有Bragg峰分法,1984年时我们计算偏差模式教人如何查找

Steinhardt访问时兴奋地炫耀这些新偏差模式,Steinhardt回想道,他们为谁先入为主,归根结底他朋友取胜并看到偏差模式跳出轮椅 翻到办公桌 并取出偏差模式 即时识别

Steinhardt立即发布他的发现, 并提议这可能是Shechtman发现的一个解释论文就在1984年圣诞节前发布:现在有数学支持并用词Shechtman发现-准晶体2

克服逆境

shechtman自始即称活动波人开始田间工作,“信教者数目小,非信教者数目大”。

Lidin表示:「我们应该向那些告诉Shechtman错误的人表示一点宽宏大度,`你真得看细节实验 看他真的转遍每一块石块 并'不乱树乱叫'

谢赫特曼认为,不情愿的另一个原因是他使用较新技术-电子分解晶体学领域命名X射线晶体学,因为最可靠的数据来自X射线分片并使用禁止对称 Shechtman观察电子对称使用,因为晶体太小无法反射几年后变换

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源码:#WW.NOBLIZE.ORG

电子分解模式从剖面准晶体含有完美五角形

1987年,我的同事能够长出足够大单晶体[同根铝合,足以获得X射线分片,'x光片结果确认Shechtman原创观察下半年,国际晶体测量师联盟(IUCr)在澳大利亚珀斯举行的会议上,Shechtman展示了他的结果“并相信我”。慢但肯定Shechtman发现被接受,IUCr甚至修改水晶定义为“任何固态基本离散分片图”。一位名人不同意Shechtman死前-Linus Pauling

回想Shechtman, 即inusPauling端单攻世界。 Pauling确信Shechtman结果可以通过结对或大型单元解析法解释,每个单元约1120原子3笑希特曼Shechtman不恨Pauling:'他是20世纪最伟大的科学家之一'

希特曼甚至前往美国保林实验室, 向保林讲课一小时工作: '他坐在那里监听,表示他不理解电子显微镜,他不明白Pauling教授写了书 。 shetman和Pauling继续用字母对应直到Pauling1994年死,但Pauling从未接受准晶体的存在

蓬勃田

现场工作人员压倒性信息之一是,即使近30年前识别出半晶体,但准晶体仍不完全理解。

准晶体自然发生或只能在实验中合成,甚至还有待讨论Steinhardt尝试破解约12年Steinhardt表示:「八年来我们发现这块岩石内有半晶粒子(见Steinhardt)manbetx手机客户端3.072009年7月p4可那不是故事的结束Steinhardt认为它发源于陨石当他说话manbetx手机客户端3.0化学世界刚从俄罗斯返回 第一块岩石样本故我们发现更多(石块),他加法现在我们可以做更多研究 并更精确地钉定准晶体

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来源:EMMASHIELLS

Quasicrystal结构类似3D版Penrose瓦

自1982年发现以来半晶体群发形形形形色色德国斯图加特大学Hans-Rainer Trebin是早期接受shchtman发现的研究者之一1985年我来到Stuttgart并立即开始准晶体研究。组模型准晶体结构-提高我们对编程方式的理解,并理解结构与物理属性的关系

英国利物浦大学Ronan McGrath同时研究准晶体表面目标在于看这些材料如何在纳米尺度上与其他物种交互作用, 并以此来学习更多材料和生长特性。' 特别是试探它是否结构或化学复杂性导致准晶体物理特性

软质系统-小鼠或恒星聚合物多系统显示近5年多半半周期性演程”,以色列特拉维夫大学Ron Lifshitz解释`即使在目前,这些软准晶体的形成与过渡性金属准晶体的形成大不相同'Lifshitz表示,它们更容易从理论上处理,因此在理解软准晶体形式的方式和原因方面已经取得了更多成功

关于Shechtman,他仍然是大田重要部分,他的工作生成团队大都聚焦于二元相位学 使用显微镜研究结构与行为
织物

Steinhardt总结道 : “还有很多事要做和理解,通过理解我们将能够更好地控制准晶体合成'th's时我想你'会看到应用机, 当你能用它想要的物质属性 实现完全准晶体

终极荣誉

诺贝尔化学奖常授予实用性的东西 Lidin表示`我认为重要的是有勇气和意志奖励那些非主要有用事物,但实际上教给我们世界知识.'shchtman的发现肯定做到了这一点

MacGrath表示:「毫无疑问,名声传多年 我们以为他没有机会

希特曼表示他可以接受他说:我宁静地生活和死可这是终极识别