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全部话题 - 话题: 碳原子
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M********t
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1
来自主题: Joke版 - 不久前,动漫电影《哆啦A梦:伴我同行》的热映让我们想起了童年时期的美好,并再次掀起了一阵蓝胖子旋风,有人想要一个可以自由飞翔的竹蜻蜓,不过我们现 在可以通过喷气式背包 Martin Jetpack 来实现同样的效果。当然,也有人幻想着拥有一扇能够瞬间移动到另一个地方的任意门,这有可能实现吗? http://static.cnbetacdn.com/thumb/article/2015/0805/8f8f0a2c7dc9f9d.jpg_600x600.jpg 科学家研究发现,从理论上来说,任意门和传送门其实是可以实现的。日前,来自马里兰大学的生物物理学家 Chris Monroe 在接受采访的时候表示:“我很难一脸严肃地谈论瞬间移动和传送门之类的东西,但是我想表达的是:你可以把一个原子从一个地方传送到另一个地方。” Chris Monroe 的实验室设置在大学的地下室里,实验室内的设备不像电影《星际迷航》里的传输机那么华丽,相反,他那些价值几百万美元的设备都摆放在一张 20 英尺的桌子上,比如激光反射镜和透镜等等。 David Hucul 刚刚在 Chris Monroe 的指导下获得了博士学位,他表示:“电视节目里的瞬间移动其实就是把原子传送到一个很远的地方,但是,如果你真的能够建造具备传送功能的设备,你不会想到要传送原子。” “因为原子体积很大,而且非常重,我们也不是那么需要它们。”David Hucul 这样解释道,根据物理定律,任何一个碳原子都是相同的,比如氧、氢等等,它们都是完美的原子克隆。他说:“让我们保持独一无二的是这些原子的形态,也就是说,传送的本质是传送一种信息,一种关于原子形态的信息。” 在一个原子的内部,电子、质子或者中子等组成部分的特殊排列使得原子出现差异,但是要想研究原子的内部,我们需要通过激光装置将一个原子内部的信息传送到另一个原子里,而不是单纯的查看原子内部的排列,因为量子力学称,测量原子的信息会导致信息受损。 在两个相同的钢制的密封舱里分别有一个钡元素原子,当研究人员发送指令之后,激光装置将启动,把其中一个原子里的信息传送给另一个原子。从物理学的角度来看,这个过程完成了原子的远距离瞬间移动。 而在现实生活中,要想实现人类的瞬间移动,需要在瞬间移动的目的地准备好以千亿为单位的原子数量,才能将人体内部的信息输入完毕。一个不得不考虑的问题是,人体信息转移了之后,那原来的本体会出现怎样的情况呢? Chris Monroe 称,本体会在信息转移之后变成一堆果冻一样的东西。另外,这个传送系统还不完善,有可能信息转移失败了之后导致你的胳膊消失了,这是一个非常糟糕的情况。 好吧,我们不开玩笑了,人类瞬移其实是不可能实现的,其原因在于,人类体内的信息不可能被完全读取,也没有一个设备能够把这些信息传送到另一个地方。不过,我们可以通过原子传送系统来打造先进的量子计算机。当然,酷炫的瞬间移动什么的,就只能停留在大屏幕上了。
不久前,动漫电影《哆啦A梦:伴我同行》的热映让我们想起了童年时期的美好,并再
次掀起了一阵蓝胖子旋风,有人想要一个可以自由飞翔的竹蜻蜓,不过我们现 在可以
通过喷气式背包 Martin Jetpack 来实现同样的效果。当然,也有人幻想着拥有一扇能
够瞬间移动到另一个地方的任意门,这有可能实现吗?
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科学家研究发现,从理论上来说,任意门和传送门其实是可以实现的。日前,来自马里
兰大学的生物物理学家 Chris Monroe 在接受采访的时候表示:“我很难一脸严肃地谈
论瞬间移动和传送门之类的东西,但是我想表达的是:你可以把一个原子从一个地方传
送到另一个地方。”
Chris Monroe 的实验室设置在大学的地下室里,实验室内的设备不像电影《星际迷航
》里的传输机那么华丽,相反,他那些价值几百万美元的设备都摆放在一张 20 英尺的
桌子上,比如激光反射镜和透镜等等。
David Hucul 刚刚在 Chris Monroe 的指导下获得了博士学位,他表示:“电视节目里
的瞬间移动其实就是把原子传送到一个很远的地方,但是,如果你真的能够建造具备传
送功能的设备,你... 阅读全帖
G*******n
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2
请捐赠不值钱的碳原子3克拉
f**o
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3
人造金刚石
1000克拉起批
一克拉0.38元


: 请捐赠不值钱的碳原子3克拉

c*******n
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4
中国新材料研究再获世界级突破。26日北京大学发布消息称,该校李彦教授课题组借助
一种自主研制的新型钨基合金催化剂,研究出单壁碳纳米管结构可控制备方法。该成果
也发表在26日出版的《自然》杂志上。
碳纳米管仅由一层碳原子环绕而成,自身重量极轻,却拥有高出钢铁数百倍的拉伸强度
,以及许多异常的力学、电学和化学性能,因而在复合材料和电子行业等领域有着非常
广阔的应用前景,还被认为是制造“太空天梯”的理想材料。碳纳米管早在1991年就被
发现,但由于20多年来各国科学家一直未能找到让碳纳米管结构可控生长的制备方法,
其在碳基电子学发展和电子技术中的实际应用受到了极大制约。
单壁碳纳米管,可看作是由石墨烯沿一定方向卷曲而成的空心圆柱体。根据卷曲方式(
通常称为“手性”)的不同,可以是金属性导体或带隙不同的半导体。实践证明,这是
碳纳米管的一个独特而优异的性质,但同时也是碳纳米管制备上的巨大挑战。
用一般方法合成的样品均为不同结构的碳纳米管组成的混合物,而单一手性单壁碳纳米
管的选择性生长成为一个难题,自日本科学家饭岛澄男1991年在电子显微镜下观察到了
碳纳米管,国际上已掀起了碳纳米管研究的热潮... 阅读全帖
H********g
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5
光合作用消耗一分子CO2,一分子水,造成1/6分子葡萄糖,一分子O2,所以可以看成吧
CO2转换成一分子氧气。CO2的来源是石头,所以目前空气里的氧气最终来源就是碳酸盐
,每搞掉一分子碳酸盐,就造出一分子氧气,并在有机碳库里存一个碳原子。
然后历史上,氧气先是被消耗在氧化铁之类的还原性物质上,然后被吸附在水和土地里
,最后进入空气。所以这样可以算出来如果空气里有21%的氧气,那么每个分子氧气至
少对应一个有机碳库(包括生物碳和化石燃料碳)里的碳原子。所以总的有机碳的下限
可以从空气里的总氧气估计出来(当然这个估计的偏差跟 总氧气:存储在氧化铁等等
状态的氧气 有关系)
不过有机碳在高温情况下会炭化,变成无法回到生物圈的无机碳,所以这也带来一点变
数。比如果煤矿和石油被岩浆带入地下,可能就变成石墨和钻石了。
s*****n
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6
作为下一代高科技材料,碳纳米管在众多领域拥有广泛应用前景。但现有方法合成的碳
纳米管直径和长度各不相同。日本名古屋大学的一个研究小组开发出一种新合成方法,
能按所需直径生产出很长且粗细均匀的碳纳米管。
碳纳米管是由碳原子层卷曲而成的长而中空的管状物,直径通常为几纳米到几十纳
米(1纳米是十亿分之一米),具有韧性高、导电性强等特性。
名古屋大学教授伊丹健一郎领导的研究小组在27日的英国《自然·化学》杂志网络
版上报告说,他们曾于2009年开发出圆圈状碳纳米环,这是构成碳纳米管的最小部件。
研究小组此次将碳纳米环贴在蓝宝石基板上,与乙醇一起加热到500摄氏度。于是,乙
醇所含的碳不断堆积到碳纳米环上,从而生产出粗细均匀的碳纳米管。
m******i
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美国罗斯塞拉(Rensselaer)工学院研究人员表示,他们找到了一种能将碳纳米管和金
属导线相连接的新工艺,并用它研制出结合了碳纳米管和金属纳米导线最佳特性的纳米
导线。新工艺有望帮助人们克服碳纳米管在计算机芯片、传感器和许多其他电子设备应
用方面存在的主要障碍。此研究成果报告刊登在最新出版的《应用物理快报》上。
为了获得碳纳米管和金属纳米导线的混合结构纳米导线,研究人员利用了氧化铝模
板,模板中含有直径为纳米级尺寸的通道。他们先将分离的金属铜纳米导线(即两根导
线间有缝隙)放入通道内,然后将整个装置放置在含富碳化合物的炉子中。当炉内达到
一定高温后,碳原子则自动排列在通道内,并在铜纳米导线缝隙间生成碳纳米管,同时
将导线连接起来。
研究小组人员表示,这是一个相当简单的工艺,它可以应用于多种其他金属材料。
不过,他们认为最不可思议的是,该工艺能让其控制碳纳米管的长度。金属纳米导线间
的缝隙可以达到数百微米。目前,研究小组已成功地获得了碳纳米管和铜纳米导线的混
合纳米导线,以及碳纳米管和金纳米导线的混合纳米导线。
同时,研究人员正在试图将碳纳米管与半导体材料相连,其产品将可能用于制作
r********n
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8
美国科学家的一项最新研究,定量测定了单壁碳纳米管(SWCNT)的电学性质。他们
发现,单壁碳纳米管中每32个碳原子就能够捕获并存储一个电子,而且很容易实现受控
放电。这一发现有助于科学家按照需求设计出作为电容器的碳纳米管,并提高电子设备
和太阳能电池的光电和电气化学性能。相关论文发表在美国化学学会的ACS Nano杂志上。
进行该项研究的是圣母大学的Anusorn Kongkanand和Prashant Kamat,他们监控了
由二氧化钛半导体颗粒和单壁碳纳米管组成的复合系统,在达到电荷平衡的过程中电子
的转移。
当二氧化钛纳米颗粒受到紫外光激发时,它的电子会发生分离,其中的一些由于受
到限制而不能自由移动,每12纳米长的二氧化钛颗粒中大约有3770个电子是这种情况。
这些受限制的电子会呈现出蓝色。然而,当研究人员将二氧化钛颗粒和单壁碳纳米管形
成系统时,蓝色减弱了,这是由于一些封存于二氧化钛中的电子转移到了单壁碳纳米管
。研究人员发现,当单壁碳纳米管的浓度达到100mg/L时,蓝色彻底消失,这说明二氧
化钛中的封存电子完全转移到了单壁碳纳米管。
计算表
x*******6
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9
http://news.6park.com/newspark/index.php?app=news&act=view&nid=
韩国科学家希望用人尿发电,然后供给汽车、住宅和城市使用。他们计划用天然存在于
人尿中的碳取代燃料电池内昂贵的铂。照片展示了一辆燃料电池汽车。这辆汽车和该项
目无关,但有朝一日可能从这项技术中获益。
在阳极上,一种通常是铂的催化剂把氢原子的电子分离出来,留下带正电荷的氢
离子和自由电子。阳极和阴极之间的一张膜只允许氢离子通过。这意味着电子只有沿着
外电路移动,继而产生电流。
科学家希望燃料电池将来有机会得到广泛应用。
问题是燃料电池内的催化剂过于昂贵,而且它的高成本现已抑制这项技术的商业发
展。但通过用尿中的碳代替铂,研究人员可能大幅降低成本。
北京时间18日消息,据国外媒体报道,全球每天制造约105亿升尿,这足以填满4200个
奥运会泳池。尽管我们大多数人会把它贴上废物的标签,但科学家希望有一天用尿发电
,然后供给汽车、住宅和城市使用。
韩国高丽大学的一个科学家组概述了一个用人尿内的碳原子制造廉价电力的计划
。这些研究人员称,他们会用天然存在于人尿中的碳取代燃... 阅读全帖
c*s
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发信人: happye(祈祷*实现), 信区: NanoST. 本篇人气: 26
标 题: 科学家发现碳足球状分子“表兄弟”(zz)
发信站: 南京大学小百合站 (Thu May 15 12:07:34 2003)
科学家发现碳足球状分子“表兄弟”
(2003-05-12 10:03:47)
本报南京5月11日讯 日前,南京大学化学化工学院、配位化学研究所及配位化学国
家重点实验室白俊峰博士合成的目前最大的第一个非碳高对称(Ih)足球状分子被5月
2日出版的美国Science杂志发表;同时被世界著名无机化学家、去年Wilk
inson奖全球共4人获得者Achim Müller 在专门评述文章《对称
美》中归纳为高对称美丽分子中的一员,并评价为当今纳米簇合物化学的最新进展之一
;Science 编委将其命名为“C60的表兄弟”。
碳足球状分子(C60)首次被英、美科学家Kroto、Curl、Small
ey在1985年发现,由于这项工作对纳米科学的开创性,他们于1996年分享了
该年度的诺贝尔化学奖。之后科学家试图合成非碳原子构成的足球状分子,但尽管理论
上早已研究,实验上从
S***n
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11
北京时间2月24日消息,据物理学家组织网站报道,在一项最新研究中,天文学家们使
用斯必泽空间望远镜在太空中发现了一些由堆积的巴基球物质(碳的一种结晶形态)组成
的微粒。他们发现这些颗粒存在于一个名为“蛇夫座XX”的双星周围,距离地球约6500
光年。这里存在的巴基球物质数量足以堆积成1万座珠峰。
巴基球的正式名称是富勒烯,因为它的结构形状与建筑师巴克敏斯特·富勒(
Buckminster Fuller)的设计代表作近似而得名。其化学式是C60,由60个碳原子相互连
接圈闭成一个空心球体,就像一个足球。这种独特的性质让它们在化学和电子学上有着
广泛的应用,如超导材料,医药,水净化处理以及防御装甲材料等等。
英国基尔大学的尼耶·伊凡斯(Nye Evans)是这项发表在《英国皇家天文学会月刊》上
的工作相关论文的第一作者,他说:“这些巴基球物质相互堆积在一起,形成固体微粒
,就像板条箱里的桔子。我们所探测到的这些微粒直径非常小,比头发丝直径小多了,
但就是这样一颗微粒,其中也蕴含着数以百万计的巴基球微粒材料。”
在2010年,科学家们首次利用斯必泽空间望远镜在太空中发现巴基球的踪迹。随后斯必... 阅读全帖
l******l
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来自主题: Chemistry版 - 请问怎么在chem3D中重命名原子
想在chem3D中把原子上原先的label改掉,换成其他的名字显示出来。比方说把碳原子
分别标上CZ,CT之类来区分它们。
请问有办法可以实现吗?谢谢。

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你自己也就是个碳化合物啊。
f**o
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那我得有400000克拉了


: 你自己也就是个碳化合物啊。

T*M
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对不起,我也把他们的文章混着说了。单个碳原子像我说的是2004年的Nature

EELS
l******u
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来自主题: NanoST版 - 碳纳米管化学纪事 (九):号角
【原文请见我的博客《纳米豆腐的世界》】
http://nanotofu.blogspot.com/
(九)号角
图9-1. 2002年12月 “Account of Chemical Research"的碳管特刊吹响了碳管化学的
号角
2001-2002年是碳管化学的分水岭。
这分水岭的标志便是以德国的Andreas Hirsch博士和意大利的Maurizio Prato博士两位
富勒烯化学大家为首的研究者们正式加入碳管化学的战团。这两个小组分别在Angew.
Chem.和JACS上发表的题为 “Sidewall Functionalization of Carbon Nanotubes” [
I1]和"Organic Functionalization of Carbon Nanotubes" [I2]的文章。
为什么这两篇文章这么重要?让我们先来看看碳管化学的两大分支。
一是前几个章节一直谈论的所谓的“端基和缺陷”功能化 (end and defect
functionalization)。这种功能化基本上基于对碳管端基和缺陷的sp3杂化的碳原子被
氧化后生成的羧基进行的化学反
e****2
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来自主题: Chemistry版 - 化学人需要了解的化学家
有机化学家的故事
1 .贝格曼( T.O.Bergman , 1725--1784 ,瑞典化学家)
贝格曼是舍勒的友人,研究过有机物如甘油等。他是著名的分析化学和矿物学家。编写
过一些书。
2 .葛梅林( L.Gmelin, 1788--1853 ,德国化学家)
葛梅林是海德尔堡大学教授。发现铁氰化钾( 1822 )、牛磺酸( 1824 )、克酮酸及
玫琮酸( 1825 )、血红素和胰酶(与 Tiedemann 合作, 1826 ),引入酯和酮的名
称( 1848 ),编写过大部头的《化学手册》。葛梅林说, " 只有碳是有机化学物的
基本元素。 "" 将有机化合物简单定义为碳化合物。 " 凯库勒说: " 因此,我们把有
机化学定义为碳化合物的化学。但这个定义没有表示出无机物与有机物的真正区别。对
于我们这门学科,人们给了它有机化学这一个历史悠久的名称,而我们把它称为碳化合
物的化学则更为方便。 "
3 .舍勒( Carl Wilhelm Scheele, 1742--1786 ,瑞典化学家)
舍勒索 742 年生于当时瑞典波莫瑞尼亚的首府施特腊尔宋特。他生活在错误的燃素论
在化学界盛行... 阅读全帖
P**********e
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18
2010年诺贝尔奖自然科学部分获奖名单
1.化学奖 10月6日 理查德·赫克(美国)、根岸英一(日本)、铃木章(日本)
新京报10月7日报道 瑞典皇家科学院6日宣布,美国科学家理查德·赫克、日本科学家
根岸英一和铃木章共同获得2010年诺贝尔化学奖。化学奖评审委员会说,三人研究成果
向化学家们提供“精致工具”。
钯催化交叉偶联反应
在瑞典皇家科学院举行的新闻发布会上,瑞典皇家科学院常任秘书诺尔马克首先宣读了
获奖者名单。他说,赫克、根岸英一和铃木章在“钯催化交叉偶联反应”研究领域作出
了杰出贡献,其研究成果使人类能有效合成复杂有机物。
随后,诺贝尔化学奖评选委员会主席特兰德和评委拜克瓦尔介绍了3名获奖者的主要研
究成果。
他们说,为制造复杂的有机材料,需要通过化学反应将碳原子集合在一起。但是碳原子
本身非常稳定,不易发生化学反应。解决该问题的一个思路是通过某些方法让碳的化学
性质更加活泼,更容易发生反应。这类方法能有效地制造出很多简单有机物,但当化学
家们试图合成更为复杂的有机物时,往往有大量无用的物质生成,而赫克、根岸英一和
铃木章的研究成果解决了这一难题。
向化学家提供精致工具
两... 阅读全帖
w*********g
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中美共同发现首个硼“足球烯” 用于开发新纳米材料及储氢
字号:小中大2014-07-15 10:44:55
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关键字 >> 硼足球硼球烯中美科学家巴基球硼富勒烯原子硼足球分子碳基材料纳米材料
储氢科技前沿观察者头条头条
“硼化学和类富勒烯研究取得重大突破!”就在如火如荼的巴西世界杯落幕之际,13日
上午,山西大学分子科学研究所翟华金教授兴奋地向记者介绍说,山西大学、清华大学
、美国布朗大学及复旦大学化学家密切合作,首次发现了全硼富勒烯B40团簇(All-
Boron Fullerene),并将其命名为硼球烯(Borospherene)。该研究成果于13日在国际权
威学术期刊《自然·化学》在线发表。
中美共同发现首个硼“足球烯” 用于开发新纳米材料及储氢
科学家成功打造出世界上第一颗全部由硼原子构成的“巴基球”(B40)
据《光明日报》消息,翟华金教授介绍,B40的发现是硼球烯实验和理论研究的开端,
是一个与碳富勒烯平行、具有广阔应用前景的科学研究新领域。研究表明,硼球烯和低
维硼纳米结构与相应碳富勒烯和低维碳纳米材料在性能上具有很强的互补性,两者结合
可能对解决人类面临的能... 阅读全帖
u***r
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20
https://zhuanlan.zhihu.com/p/104786988
导读
他是现代量子化学的奠基人,也是分子生物学研究的开拓者之一。凭借对量子力学原理
和分子结构的深刻理解,少壮得志、堪称天才的鲍林以他非凡的删繁就简和构建模型的
能力,一次次在化学和生物学难题上攻城略地,风光无两。然而盛名之后的他,却因执
迷维生素C神话而成为医学史上的笑谈,其人生的最后25年令人唏嘘不已……
走进任何一家药店或保健品商店,在琳琅满目的货架上,你都不难发现维生素C的踪影
。不仅有大大小小的片剂、胶囊,还被做成糖果,饮料。维生素C在任何一款多种维生
素保健品的配方中都占有一席之地,是不折不扣的维生素之王。除此之外,维生素C还
被作为添加物广泛加入各种加工食品中。全世界每年工业生产的维生素C用量大约为8万
吨,价值近10亿美元,其中95%由中国提供。维生素C是人类(以及动物)体内一系列重
要催化酶的辅助因子,直接参与胶原蛋白、弹性蛋白等结缔组织的关键成分的合成。它
的另一项重要的生物化学功能是作为一种还原剂,即抗氧化剂,为细胞内的许多生物化
学反应提供电子。由于人体内不能自行合成所需的维生素C,它... 阅读全帖
y********l
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《自然》杂志确认 中国科技一重大突破
信源:观察者网|编辑:2016-03-05| 网址:http://www.popyard.org 抄送朋友|打印保留
【八阕】一个劳动人民群众喜闻乐见的好地方:http://www.popyard.org
【八阕】郑重声明:本则消息未经严格核实,也不代表《八阕》观点。[服务使用须知]
【八阕】一个劳动人民群众喜闻乐见的好地方:http://www.popyard.org
创新,无疑是全国“两会”的热门关键词。就在前天,国际权威的《自然》杂志又确认
了一项中国科技的重大突破。
3月4日,全国人大代表、中国科学院大连化学物理研究所(以下简称“大连化物所”)
研究员、中国科学院院士包信和透露了这一最新研究成果。
据悉,包信和院士(现任复旦大学常务副校长、教授)和潘秀莲研究员领导的团队在煤
气化直接制烯烃研究中获得重大突破,颠覆了90多年来煤化工一直沿袭的费托路线(简
称为F-T),他们摒弃了高水耗和高能耗的水煤气变换制氢过程,创造性地直接采用煤
气化产生的合成气(纯化后CO和H2的混合气体),在一种新型复合催化剂的作用下,高
选择性地一步... 阅读全帖
C**o
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来自主题: Military版 - 访前沿科学家许驭及其科研团队
【 以下文字转载自 Joke 讨论区 】
发信人: opamp741 (曼玉喂猪), 信区: Joke
标 题: 访前沿科学家许驭及其科研团队
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 14 21:33:33 2014, 美东)
苦坐冷板十八载,吹尽黄沙始见金
-------访前沿科学家许驭及其科研团队
在桂花飘香的金秋时节,在浙江大学一座花木掩隐的宾馆里,我见到了创立“氧核冷裂
变”新理论的前沿科学家许驭。尽管许先生已过了知天命的年龄,但全身依旧闪烁着年
轻人的青春活力。言谈中,激情四射,妙语连珠,充满了敏锐和智慧。随和的衣着和挂
满微笑的脸庞,更告诉我们,他是一个淡薄名利,永葆童心的科研工作者。为了不过多
占有他的宝贵研究时间,我们就单刀直入地出示了采访提纲,他没有任何客套和迟疑,
爽快地一一做答。
对于眼前这位科学家,知道他的人并不多。原因就是他所从事的研究课题曾被主流媒体
广泛地误解和批判为“伪科学”。他在不被人们理解和支持的艰难环境里苦坐了18年的
冷板凳 ,耐住了寂寞和孤独,淡化了功名和利禄,顶住了冷语与闲言。这与今天某些
科研领域里弥漫着的急功近利甚至弄虚作假的浮... 阅读全帖
o******1
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苦坐冷板十八载,吹尽黄沙始见金
-------访前沿科学家许驭及其科研团队
在桂花飘香的金秋时节,在浙江大学一座花木掩隐的宾馆里,我见到了创立“氧核冷裂
变”新理论的前沿科学家许驭。尽管许先生已过了知天命的年龄,但全身依旧闪烁着年
轻人的青春活力。言谈中,激情四射,妙语连珠,充满了敏锐和智慧。随和的衣着和挂
满微笑的脸庞,更告诉我们,他是一个淡薄名利,永葆童心的科研工作者。为了不过多
占有他的宝贵研究时间,我们就单刀直入地出示了采访提纲,他没有任何客套和迟疑,
爽快地一一做答。
对于眼前这位科学家,知道他的人并不多。原因就是他所从事的研究课题曾被主流媒体
广泛地误解和批判为“伪科学”。他在不被人们理解和支持的艰难环境里苦坐了18年的
冷板凳 ,耐住了寂寞和孤独,淡化了功名和利禄,顶住了冷语与闲言。这与今天某些
科研领域里弥漫着的急功近利甚至弄虚作假的浮躁氛围,无疑形成了鲜明的对照。
(一) 前人理论无法解释,拓荒原创责任重大
事情还得从20多年前的1983年说起,当时哈尔滨市一位名叫王洪成的民间发明家,在多
年坚持的一项实验中,发现在水中加入他偶然失误配制成的“特殊添加剂”(许驭称之
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k*******n
发帖数: 190
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来自主题: TrustInJesus版 - 大家怎么看这个
最重要的假设
碳-14测年法使用的最重要假设是与这一比率有关的。有人认为, 14C和12C之间的比率
一直以来都是同样的(1比1012)。如果这一假设是真实的,那么AMS(加速器质量光谱
仪)测年法的有效性将会达到80万年。除了这个数字以外,科学家所用的工具不能查明
足够的残余14C(在年代估算上是有用的)。这是测年过程中最重要的假设。如果这个
假设是错误的,那么这种碳-14测年法将会给出不正确的年代。什么会引起这一比率的
改变?如果大气层中14C的生产率不等于损失率(主要是通过衰变),这一比率就会改
变。换句话说,大气层中产生的 14C数目必须等于稳定状态(也称为 “均衡”)的数
目。如果这不是真实的, 14C和12C之间的比率就不是恒定的,这会使标本中14C开始的
数目难以或不可能准确地加以确定。
利比博士(Dr。Willard Libby)是碳-14测年法的创始人。他假定这一比率是恒定不变
的。他的推论是基于进化论的信仰。这一信仰假设地球一定有几十亿年之久。科学界33
的假设是极其重要的。如果开始的假设是错误的,所有基于这一假设上的估算可能是正
确的,但仍会得出错误的结论。
在利... 阅读全帖
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来自主题: Macromolecules版 - 诺贝尔化学奖成果简介
诺贝尔化学奖成果解读:交换舞伴的舞蹈
http://www.sina.com.cn 2005年10月05日23:33 新华网
新华网北京10月5日电(记者王艳红) 碳是地球生命的核心元素。碳原子能以不同方
式与多种原子连接,形成小到几个原子、大到上百万个原子的分子。这种独特的多样性
奠定了生命的基础,它也是与人类生活密切相关的学科——有机化学的核心。
原子之间的联系称为键,一个碳原子可以通过单键、双键或三键方式与其他原子连
接。有着碳-碳双键的链状有机分子称为烯烃。在烯烃分子里,两个碳原子就像双人舞的
舞伴

打工不如开小店 约会神秘F1车手拿大奖
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一样,拉着双手在跳舞。
今年诺贝尔化学奖的三位得主,获奖原因就是他们弄清了如何指挥烯烃分子“交换
舞伴”,将分子部件重新组合成别的物质。
20世纪50年代,人们首次发现,在金属化合物的催化作用下,烯烃里的碳-碳双键会
被拆散、重组,形成新分子,这种过程被命名为烯烃复分解反应。但当时没有人知道这
类金属催化剂的分子结构,也不知道它是怎样起作用的。
人们就此提出
o**********e
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26
来自主题: History版 - ai 会变成 人的God
一个故意不通过图灵测试的人工智能
2015-02-07 22:58 沈怀霜
一个故意不通过图灵测试的人工智能
2015-02-07 22:58 沈怀霜
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人工智能很可能导致人类的永生或者灭绝,而这一切很可能在我们的有生之年发生。
上面这句话不是危言耸听,请耐心的看完本文再发表意见。这篇翻译稿翻译完一共三万
五千字,我从上星期开始翻,熬了好几个夜才翻完,因为我觉得这篇东西非常有价值。
希望你们能够耐心读完,读完后也许你的世界观都会被改变。
======================
内容翻译自http://waitbutwhy.com
原文地址:
The AI Revolution: Road to Superintelligence
The AI Revolution: Our Immortality or Extinction
转载请保留原文链接和翻译者 知乎 @谢熊猫君
=======================
我们正站在变革的边缘,而这次变革将和人类的出现一般意义重大 – Vernor Vinge
如果你站在这里,你会是什么感觉?
看上去非常刺激吧?但是你... 阅读全帖
l****o
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27
碳是最重要的元素之一,它有着独特的性质,是所有地球生命的基础。纯碳能以截然不
同的形式存在,可以是坚硬的钻石,也可以是柔软的石墨。2010年诺贝尔物理学奖所指
向的,是碳的另一张奇妙脸孔:石墨烯。
想象有那么一张单层的网,每一个网格都是一个完美的六边形,每一个绳结都是一个碳
原子。这张网只有一个原子那么厚,可以说没有高度、只有长宽,是二维而不是三维的
。这就是石墨烯,它是二维的碳,人类已知的最薄材料,一种正为物理学和材料学带来
许多新发现的东西。
由于这种材料是从石墨中制取的,而且包含烯类物质的基本特征——碳原子之间的双键
,所以称为石墨烯。实际上石墨烯本来就存在于自然界,只是难以剥离出单层结构。石
墨烯一层层叠起来就是石墨,厚1毫米的石墨大约包含300万层石墨烯。层与层之间附着
得很松散,容易滑动,使得石墨非常软、容易剥落。铅笔在纸上轻轻划过,留下的痕迹
就可能是几层甚至仅仅一层石墨烯。
科学家在20世纪40年代就对类似石墨烯的结构进行过理论研究,但在此后很长时间里,
制取单层石墨烯的努力一直没有成功,有人认为这样的二维材料是不可能在常温下稳定
存在的。2004年10月,发表在美国《... 阅读全帖
t**********m
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“如果你能帮忙翻译成英文,你就可以让全世界人民早日看到星系雪花图,而且你的名
字可以出现在感谢一栏里,甚至于出现在作者一栏里(如果你的英文能唤起全人类的共
鸣)”。 请把你的翻译稿送到:m*****[email protected]
星系“雪花”映照下的新人类文明
New Human Civilization Glittering with Galaxy "Snowflakes"
这个世界上最宝贵的东西是什么?当然是生命。最宝贵的生命是什么?当然是人类。但
是,如果人类不了解生命是什么东西,你指望人类热爱幼小的生命吗?
1. 生命中最宝贵的物质成分是什么?
生命中最宝贵的物质成分是水。水是由两种基本元素氢和氧组成的,即H2O。氢是自然
界中最轻的元素。每个氢原子中只含有一个质子。但是,每个氧原子中含有多达16个质
子或中子。人体是有机物,每个有机物的标志是含有碳原子。而每个碳原子中含有多达
12个质子或中子。因此,人体质量中,65%是氧原子,18%是碳原子,只有10%是氢原子。
生命是稀罕的吗?从太阳系的物质分布结果就知道生命是非常稀罕的。太阳系中含有太
阳,八大行星,小行星带及其它少数物质(如彗... 阅读全帖
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一个故意不通过图灵测试的人工智能
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人工智能很可能导致人类的永生或者灭绝,而这一切很可能在我们的有生之年发生。
上面这句话不是危言耸听,请耐心的看完本文再发表意见。这篇翻译稿翻译完一共三万
五千字,我从上星期开始翻,熬了好几个夜才翻完,因为我觉得这篇东西非常有价值。
希望你们能够耐心读完,读完后也许你的世界观都会被改变。
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如果你站在这里,你会是什么感觉?
看上去非常刺激吧?但是你要记住,当你真的站在时间的图表中的时候,你是看不到曲
线的右边的,因为你是看... 阅读全帖
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来自主题: Military2版 - 俺来贴个罗马人的评价吧
大马士革刀,号称世界名刃之首,有一种神秘的花纹,空中飘落的纱巾能被它一劈两半
,欧洲骑士们的头盔也能被它一劈两半,刀还不会卷刃。欧洲人垂涎三尺,造不出来。
用的是古代三哥的钢,古代三哥和现代三哥大概不是一个种,那时候天竺有一种特殊的
铁矿,能造一种WOOTZ钢锭(学化学的应该听说过武氏坩埚),后来那种铁矿没有了,
WOOTZ钢也没有了,大马士革刀失传了。
大马士革宝刀之谜
王士先,科学画报,2007·9
在原子弹和化学武器出现之前,在喷气式战斗机和坦克出现之前,甚至在枪炮出现
之前,人们是用刀剑进行战斗的。刀剑作为战争的主要武器长达数百年之久。正因为如
此,质地优良的强度高的刀剑曾经价值连城。一把坚固结实的好刀说不定就会救了你的
命。如果在战斗中你的刀断了会发生什么情况呢?或者你的刀不够锋利又会怎么样?你
很可能会因此而丧命。因此,好刀曾经被人们极为珍惜。而且,正如某些型号的汽车速
度极快、某些品牌的运动鞋能让运动员得到优势一样,有一种刀是人人想要得到的,那
就是在叙利亚首都大马士革生产的一种宝刀,这种刀就被叫做“大马士革刀”。西欧人
是1000年以前在穆斯林战士的手中第一次看见这种刀... 阅读全帖
t**********m
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“如果你能帮忙翻译成英文,你就可以让全世界人民早日看到星系雪花图,而且你的名
字可以出现在感谢一栏里,甚至于出现在作者一栏里(如果你的英文能唤起全人类的共
鸣)”。 请把你的翻译稿送到:m*****[email protected]
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这个世界上最宝贵的东西是什么?当然是生命。最宝贵的生命是什么?当然是人类。但
是,如果人类不了解生命是什么东西,你指望人类热爱幼小的生命吗?
1. 生命中最宝贵的物质成分是什么?
生命中最宝贵的物质成分是水。水是由两种基本元素氢和氧组成的,即H2O。氢是自然
界中最轻的元素。每个氢原子中只含有一个质子。但是,每个氧原子中含有多达16个质
子或中子。人体是有机物,每个有机物的标志是含有碳原子。而每个碳原子中含有多达
12个质子或中子。因此,人体质量中,65%是氧原子,18%是碳原子,只有10%是氢原子。
生命是稀罕的吗?从太阳系的物质分布结果就知道生命是非常稀罕的。太阳系中含有太
阳,八大行星,小行星带及其它少数物质(如彗... 阅读全帖
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1. 生命中最宝贵的物质成分是什么?
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界中最轻的元素。每个氢原子中只含有一个质子。但是,每个氧原子中含有多达16个质
子或中子。人体是有机物,每个有机物的标志是含有碳原子。而每个碳原子中含有多达
12个质子或中子。因此,人体质量中,65%是氧原子,18%是碳原子,只有10%是氢原子。
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子或中子。人体是有机物,每个有机物的标志是含有碳原子。而每个碳原子中含有多达
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1. 生命中最宝贵的物质成分是什么?
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界中最轻的元素。每个氢原子中只含有一个质子。但是,每个氧原子中含有多达16个质
子或中子。人体是有机物,每个有机物的标志是含有碳原子。而每个碳原子中含有多达
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来自主题: Wisdom版 - 《僧侣与科学家》
第五章 实相的幻景
基本粒子的存在
研究基本粒子对日常生活并没有明确影响,佛教何以对基本粒子科学如此感兴趣?
原因在于,倘若我们要问周遭的世界是否有个具体的存在,探讨它基本的“积木”就显
得非常重要。不只是佛教质疑现象的“实相”,以“哥本哈根解释”为名的量子物理学
主流诠释也指出,原子不是“物”,而是“可观察的现象”。这是个饶富兴味的主题,
因为,它把人的心智或认知放到所谓的“物质”和“客观实相”之中。若能对其“具体
性”产生怀疑,那么,许多认知障碍自然冰消瓦解。
马:让我们更仔细地审视量子物理学对粒子双象本质的革命性见解。EPR实验即是
以光粒子的双象性为基础。在一般的世界里,光可使我们看到物体的形状和颜色,但若
是闭眼坐在阳光下,光给人的感觉是热。对以仪器捕捉光的物理学家而言,它是数学函
数,是一套数字和方程式。每一种方法都会得出不同的叙述,实体究竟在哪里?干脆说
我们所处理的是造成瞬间现象的交互作用,我们没有理由推测说,在这无尽变化流程的
背后存在着内在的实相,岂不是更为正确?
郑:量子物理学同意,光没有内在实相,因为,它并非全然是波或全然是粒子,反
而视环境不同而以其中一种面貌... 阅读全帖
c***s
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38
疟疾是危害人类最大的疾病之一,人类对付疟疾的最有力的药物均源于两种植物提取物,一是法国科学家19世纪初从植物金鸡纳树皮上提取出的奎宁,二是我国科学家20世纪70年代从青蒿中提取的青蒿素。2001年,世界卫生组织(世卫组织)向恶性疟疾流行的所有国家推荐以青蒿素为基础的联合疗法。
其实,从最早的克隆鱼、人工合成牛胰岛素到青蒿素的发现……中国科学家曾经在艰苦的岁月中作出过世界级水平的杰出贡献。青蒿素项目诞生于“文革”时期,中国科学院上海有机化学研究所的周维善院士主持并参与了青蒿素结构测定和人工全合成。
最近,在上海的家中,85岁的周维善接受了《科学时报》专访。
中国科学院院士周维善等讲述一段尘封往事:
青蒿素结构的测定与全合成经过
2008年3月,在接受美国《科学》杂志采访时,中国卫生部部长陈竺院士将“平等对待西医和传统中医”作为中国卫生保健政策的三大支柱之一。今年8月,陈竺在视察中国中医科学院时表示:促进中医发展已成为国家战略选择。
其实,从20世纪初开始,中国的科学家们已经用现代科学的方法研究中草药的化学成分结构及反应机理。其中一个最著名的例子就是抗疟疾青蒿素药物的研制,这是我国唯一被世... 阅读全帖
w*********g
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39
我国突破天然气制备乙烯瓶颈甲烷可高效转化 被认为将改变世界
字号:小中大
2014-05-13 12:11:52
更多
371
关键字 >> 天然气甲烷石油化石能源页岩气甲烷转化甲烷无氧活化乙烯基础化学品乙烯
装置头条中国基础研究观察者头条
“即将改变世界的新技术”——全球著名化工企业巴斯夫集团副总裁穆勒对中科院大连
化学物理研究所的一项最新成果给予了高度评价。5月9日,美国《科学》杂志发表了该
研究所包信和院士团队在甲烷高效转化相关研究中获重大的突破。这一研究实现了甲烷
高效生产乙烯、芳烃和氢气等化学品。
乙烯、PX等石化产品是现代工业最重要的原材料之一,乙烯更是被视为一个国家工业发
展水平的重要标志。此前乙烯多由石油裂解获得,而从甲烷制备乙烯的工艺路线,至今
仍被视为化学领域的“圣杯”。据悉,中国目前乙烯产量居世界第二,但仍然远远落后
于美国,而我国对聚乙烯等下游产品的需求量已经赶超美国,这对中国的能源安全提出
了巨大挑战。有了上述新技术,未来我国将可用储量远大于石油的天然气、页岩气高效
生产乙烯。
我国突破天然气制备乙烯瓶颈 被认为将改变世界
我国突破天然气制备乙烯瓶颈,巴斯夫总... 阅读全帖
s******x
发帖数: 15232
40
看来大家平时如果没有“拍”全一个分子,就不能算“拍摄了单个分子的照片”
那DNA算什么呢?
还是IBM的人说话比记者有水平。
http://www.popyard.com/cgi-mod/newspage.cgi?num=388942&r=0&v=0
近日IBM的科学家首次拍摄了单个分子的照片,而一个分子要比一粒沙小上百万倍。借
助原子力显微镜,科学家将单个并五苯分子的照片呈现在人们面前。在照片中,并五苯
分子看起来像蜂巢一般,呈栅格状。
科学家利用原子力显微镜,将单个并五苯分子的照片呈现在人们面前
出现在课本上的分子结构示意图
给单个分子观测拍照的IBM科学家团队
完成该科研项目的首席科学家利奥-格罗斯说:“这是首次拍摄下一个分子内所有原子
的全家福。”照片显示了并五苯分子的原子连接方式。并五苯常用于太阳能电池制造。
并五苯分子结构呈矩形,是一种有机化合物,由22个碳原子和14个氢原子组成。
在科学家拍摄的并五苯分子照片中,5个六边形碳环结构清晰可见,甚至环绕碳环的氢
原子也能看到。事实上,并五苯碳环之间的间隙非常狭小,只有0.14纳米,是一粒沙子
直径的百万分之一。
IBM研究人员
b**s
发帖数: 589
41
当然,可塑性并不仅仅属于有机界。在所有可塑性物质中,最为
古老的是玻璃。玻璃的大分子实质上是由硅和氧的原子所组成的长链:
-Si-O-Si-O-Si-O-Si-,以此排列,没有穷尽。链中的每一
个硅原子都有两个尚未使用的价键,可以用来连接其他原子团。硅原
子像碳原子一样,具有4个价键。然而,硅-硅键不如碳-碳键那样牢
固,因此只能形成短链,而且这些短链(在化合物中称为硅烷)很不
稳定。不过,硅-氧键却很牢固,由此形成的链甚至比由碳-碳键形成
的键还要稳定。事实上,由于地壳有半数是氧,1/4是硅,我们脚下
那坚实的大地实质上可以看作是由硅-氧链组成的。
尽管玻璃的优点和用途不胜枚举,但它有一个很大的缺点,就是
容易破碎。玻璃被打碎时坚硬而锐利的碎片会四处飞散,十分危险,
甚至能致人于死命。如果用未经处理的玻璃做汽车的风挡,一旦发生
撞车事故,玻璃的碎片就会像榴霰弹一样飞向四面八方。
然而,玻璃也可加工处理,如在两层玻璃中间加一薄层透明的聚
合物(作为一种胶黏剂加固玻璃),于是就产生了安全玻璃。之所以
称为安全玻璃,是因为它即使碎成粉末,碎片也会被聚合物牢牢地黏
住,不会飞
a****n
发帖数: 1
42
mark处女贴,转自人人(不要鄙视我)
只是小女子在这里想问问,对将来咱做技术(VLSI硅农在读一枚)的会有什么影响?
原文如下:
蓝色巨人IBM的科学家们再次展示了他们雄厚的科研实力:历史上第一次,使用标准的

流半导体工艺,将一万多个碳纳米管打造的晶体管精确地放置在了一颗芯片内,并通过

了可行性测试。多年来,人们一直期望找到一种新的材料,可以替代传统芯片中的硅,

从而更深入地推进半导体制造工艺,获得更小、更快、更强的计算机芯片,IBM则迈出

用碳纳米管在此领域投入商业化应用的第一步。


作为一种半导体材料,碳纳米管有着很多优于硅的天然属性,特别适合在几千个原子的

尺度上建造纳米级晶体管,其中的电子也可以比硅晶体管更轻松地转移,实现更快速的

数据传输,纳米管的形状也是在原子尺度上组成晶体管的上佳之选。

IBM的成果证明了,人们可以在预定的基底位置上用大量的碳纳米管晶体管蚀刻集成电

,其中隔离半导体纳米管、在晶圆上放置高密度碳材料设备尤为关键,因为最终商业性

芯片是需要集成数以几十亿晶体管的。

在此之前,科学家们只能同时放... 阅读全帖
w********h
发帖数: 12367
43
图1 硼烯在银表面的结构示意图(红色,暗红色表示硼原子的起伏)。
图2 硼烯表面的褶皱(本图来自《自然》杂志“单原子层硼烯加入二维材料俱乐部”一
文)。 钟欣 摄
中美科学家首次研获单原子厚度“硼烯” 洞开二维硼世界
中新网天津12月23日电 (记者 张道正 通讯员 吴军辉)记者23日从南开大学获悉,
由该校和美国阿贡国家实验室、纽约州立大学石溪分校、美国西北大学的科学家联合研
究,攻克了一个困扰世界凝聚态物理和材料物理界多年的难题,首次获得了只有单原子
厚度的二维硼材料——“硼烯”。
这种材料因其优越的电学、力学、热学属性,被科学界寄予厚望,或将成为继石墨
烯之后又一种“神奇纳米材料”。
石墨烯是一种呈蜂巢状排列的单层碳原子结构,是目前已知的最薄、最坚硬的纳米
材料,具有优良的物理化学性能,引起人们高度重视,认为其能够彻底变革纳米技术和
电子技术。如今,石墨烯材料已被广泛应用于超级计算机、光子传感器、基因测序、太
阳能电池等领域。
继石墨烯之后,科学家希望找到更多具有优良特性的二维材料。元素硼因是碳的“
近邻”而成为首要目标。然而,硼烯并非自然存在,只能人工合成。科学家对硼烯的理
论... 阅读全帖
c***c
发帖数: 21374
44
☆─────────────────────────────────────☆
WanderingLA (飞扬) 于 (Tue Nov 22 14:50:45 2011, 美东) 提到:
我在洛杉矶,这边的能见度总体来讲比国内要好,但是呼吸道过敏的人很多很多。美国
人把这个认为是花粉过敏,但是事实上如果查一下该类疾病的发病记录就可以发现,70
年代之前鲜有人得这个病。
事实上70年代是洛杉矶空气污染最为严重的时期,著名的洛杉矶烟雾,是大气化学研究
中的重要课题,到现在也是。
相比国内各大工业城市以含硫煤燃烧引发的大气污染(这也有个名字:伦敦型烟雾),
洛城的空气污染主要是含氮氧化物所至。因为这种微粒不比硫化物那样对大气中的水那
么有亲和力,所以微粒不会在大气中生长得很大,因此基本上不会影响到城市的能见度
(要知道,干净的空气中也必须要有一定含量的各种微粒的,这些微粒对降水的形成非
常重要)。 但是氮氧化物在强烈的太阳照射下,会形成强氧化性的臭氧或者原子氧,
这才是呼吸道疾病的真凶!
洛城最近二十年来,不断地有炎热夏季路人在downtown 突然暴毙的记录,不要以为是
中暑哦!... 阅读全帖

发帖数: 1
45
来自主题: Military版 - 两层石墨烯叠成“魔角”可超导
22岁曹原连发两篇《自然》:两层石墨烯叠成“魔角”可超导
微信公众号“原理”
2018-03-07 20:20
字号
1911年,荷兰物理学家Heike Kamerlingh Onnes 惊讶地发现,当汞被冷却至接近绝对
零度(零下273.15摄氏度)时,电子可以通行无“阻”。他将这个“零电阻状态”称为
“超导电性”。
从那之后,物理学家就不断地想要找到高温超导材料,以应用在日常生活之中。然而,
大多数材料只有在接近绝对零度时,才会转变为超导体。即使是所谓的“高温”超导体
也只是在相对意义上的:目前零电阻导电的最高温度约为-140ºC。如果有哪种材
料能够在室温下表现出超导电性,就可以为能量传输、医用扫描仪和交通领域带来革命
性的改变。
3月5日,物理学家在两篇发表在《自然》期刊的论文中指出,当两层石墨烯以一个“魔
角”扭曲在一起时,就能在零电阻下导电。更确切地说,物理学家将两层只有原子厚的
石墨烯以特别的角度堆叠在一起,当碳原子间的排列呈1.1度(这个角度就是所谓的“
魔角”)的角度偏移时,就会使材料变为超导体。尽管该系统仍然需要被冷却至绝对零
度以上1.7度,但结果表明了... 阅读全帖
m**d
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46
来自主题: WaterWorld版 - “水变油”发明史的几个精彩镜头
。。。。。。。
3. 这种无需配方就可以对“水变油”进行检测和确认的原理,是根据全新科学理论对
水变油的机理分析:现在地球上所有的燃料油(包括汽油、柴油和重油)的碳氢化合物
成分中的碳原子都是C12和C14,其基态原子物理量分别是12.00653(n)和14.00707(n),
而唯有王洪成的“水变油”中的碳原子是C16,其基态原子物理量为16.00762(n),(n)
为国际标用的中子质量单位。
4. 根据全新的基础理论的分析,王洪成的这项发明已经解决了常温条件下的原子核的
转变问题,它是将水分子中的氧原子的核外2个电子和核内2个正电子打掉后变成了碳的
同位素C16,是一种核反应。这项新发明的延伸,决不是区区有限的几项新发明,而必
然是成千上万项的重大发明会接踵而来。如二氧化碳、一氧化碳等分子结构的转化问题
,这是涉及到地球大气污染净化和海水淡化等一系列关系到人类生存和发展的重大课题
。仅此一点,就足以动摇传统科学观念的软肋,这也是确立中国人发现的全新自然科学
基础理论体系的支撑点。
。。。。
m**d
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47
来自主题: Joke版 - 水变油的原理
。。。。。。
3. 这种无需配方就可以对“水变油”进行检测和确认的原理,是根据全新科学理论对
水变油的机理分析:现在地球上所有的燃料油(包括汽油、柴油和重油)的碳氢化合物
成分中的碳原子都是C12和C14,其基态原子物理量分别是12.00653(n)和14.00707(n),
而唯有王洪成的“水变油”中的碳原子是C16,其基态原子物理量为16.00762(n),(n)
为国际标用的中子质量单位。
4. 根据全新的基础理论的分析,王洪成的这项发明已经解决了常温条件下的原子核的
转变问题,它是将水分子中的氧原子的核外2个电子和核内2个正电子打掉后变成了碳的
同位素C16,是一种核反应。这项新发明的延伸,决不是区区有限的几项新发明,而必
然是成千上万项的重大发明会接踵而来。如二氧化碳、一氧化碳等分子结构的转化问题
,这是涉及到地球大气污染净化和海水淡化等一系列关系到人类生存和发展的重大课题
。仅此一点,就足以动摇传统科学观念的软肋,这也是确立中国人发现的全新自然科学
基础理论体系的支撑点。
。。。。。
y****w
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来自主题: Belief版 - 刨根问底(3):心与物质
六、心是物质吗?
(1)智能机器人之争
“外面的物质世界,是虚幻的,并不存在,离一多故。”
“喂,你到底想说什么啊?!”
“我是说,外境是心的幻象,如梦一般。”
“敢情,你用了这么长一节,绕了一个大圈,就是为了得出前面提到的那句话。‘那个
当年的孩子’怎么说来着?对了,物质世界,还有一个名字,叫做‘梦’。”
“是的。物质如梦。外境如梦。色法如梦。在梦里,我们可以梦见自己开着‘宝马’和
心爱的女友兜风,就像白天一样真实。但是我们知道,正在做梦的当下,在做梦的房间
里根本没有一辆宝马汽车。所有的一切,都是自己梦心里的幻现。”
“外境是心的幻现。可是,心是什么呢?”
“心就是心。”
“可是,我们从小学到的科学知识,心不是物质产生的么?”
“知识是一回事,真理是另外一回事。智者应该追求真理,而不是知识。”
从整个历史来看,持唯物主义观点的人,一直是少数。但是就我们这一代人所学到的知
识来看,唯物主义确实深入人心。
虽然,量子力学的发展,几乎剥夺了传统唯物主义和传统唯心主义生存的土壤。但是,
随着智能机器人的发展,和认知心理学的发展,在某个范围内,人们的唯物主义观念,
还是非常深厚。所以,刚才的... 阅读全帖
y****w
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来自主题: Wisdom版 - 刨根问底(3):心与物质
六、心是物质吗?
(1)智能机器人之争
“外面的物质世界,是虚幻的,并不存在,离一多故。”
“喂,你到底想说什么啊?!”
“我是说,外境是心的幻象,如梦一般。”
“敢情,你用了这么长一节,绕了一个大圈,就是为了得出前面提到的那句话。‘那个
当年的孩子’怎么说来着?对了,物质世界,还有一个名字,叫做‘梦’。”
“是的。物质如梦。外境如梦。色法如梦。在梦里,我们可以梦见自己开着‘宝马’和
心爱的女友兜风,就像白天一样真实。但是我们知道,正在做梦的当下,在做梦的房间
里根本没有一辆宝马汽车。所有的一切,都是自己梦心里的幻现。”
“外境是心的幻现。可是,心是什么呢?”
“心就是心。”
“可是,我们从小学到的科学知识,心不是物质产生的么?”
“知识是一回事,真理是另外一回事。智者应该追求真理,而不是知识。”
从整个历史来看,持唯物主义观点的人,一直是少数。但是就我们这一代人所学到的知
识来看,唯物主义确实深入人心。
虽然,量子力学的发展,几乎剥夺了传统唯物主义和传统唯心主义生存的土壤。但是,
随着智能机器人的发展,和认知心理学的发展,在某个范围内,人们的唯物主义观念,
还是非常深厚。所以,刚才的... 阅读全帖
m******i
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纳米技术发展十分迅猛,正象产业革命、信息技术的出现和应用所产生的巨大影响一样
,它将使人类在改造自然方面进入一个新的层次,目前已开创纳米材料学、纳米电子学
、纳米机械学、纳米显微学及纳米生物学等新的高科技群。

大家都知道,纳米是一个极小的长度单位,1纳米是千分之一微米,或十亿分之一米
。对普通百姓或医务人员来说,纳米科技是一个比网络、基因更为陌生的新名词,是既
不可望也不可及。事实上,纳米科技已经来到我们身边,不仅在基础科学中,而且在医
学领域也初露锋芒。

所有物质都是由分子、原子组成,分子、原子的排列方式是区分物质贵贱的关键。
如碳原子可以组成煤、金刚石和碳纳米管,只是排列方式不同而已。组成生命的氨基酸
、DNA、基因,如分子排列有问题,就会产生疾病,甚至出现癌细胞,所以医学上要从
根本治疗,就必须到达分子水平,1纳米相当于4-5个原子排列起来的长度,许多化学和
生物反应的过程均可以在纳米尺度的层面上,纳米技术就是通过操纵原子、分子或原子
团、分子团,使其重新排列组合,产生新的物质,或制造出新功能的机器。

纳米微粒的尺寸一般比生物体内的细胞、红血球
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