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日期: 2026-05-29 | 来源: 环球科学 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
红色三位一体石(图片来源:原论文)
在18世纪的一天,法国的牧师和矿物学家勒内-朱斯特·阿维(René Just Haüy)失手打碎了一位富商的方解石矿物标本。当他弯腰捡起破碎的矿物碎片时,却意外地注意到,这块标本破碎的表面全都光滑整齐,而且每一块碎片的切面全都呈现出同样的角度,构成了一个个小小的菱面体。
阿维能想到最简单的解释,就是方解石是由一些基本的模块组成的,每一个小模块都是菱面体的形状。而这一发现,最终促成了晶体学的诞生。今天,我们将阿维猜测的这些“基本模块”称为“晶格”。如果你在脑海中,将这些晶格像堆积木一样,一个挨一个地整齐排列在一起,就形成了晶体。正是这套微观框架,决定了矿物在宏观世界中的许多性质,比如硬度、弹性、导电性等等。
在本科阶段学习矿物学与晶体学这门课的时候,我们必做的功课之一就是记住十几种常见的晶格结构。这并不需要死记硬背,因为晶体学已经将晶格的对称性总结为一重、二重、三重、四重和六重。然而,还有一些对称性,比如五重对称性一度被认为不可能存在,对应的物质也被称为“准晶”。
二维准晶结构,具有与晶体相似的有序排列,但不具有平移对称性(图片来源:wikipedia)
这里藏着巨大的差别。因为晶体中的原子团会以规律的间隔重复出现,然而在准晶中,不同原子团会以不同的间隔重复出现。换句话说,如果你切下来一块晶体,它总能平移到其他地方。然而在准晶中,虽然原子排列依然有序,但它们不会像晶体那样,能够通过简单的平移相互拼接。
1982年,以色列海法理工学院的材料学家丹尼尔·谢希特曼(Daniel Shechtman)首次在一种合金中发现了这种“不可能”的对称性,它是一组二十面体,具有五重对称性。多年后,普林斯顿大学的理论物理学家保罗·斯坦哈特(Paul Steinhardt)和同事在东西伯利亚堪察加半岛的一块陨石碎片中,首次发现了自然产生的正二十面体,可能是在太阳系形成早期,由两颗小行星相撞形成的。因此,斯坦哈特和同事开始好奇,核爆产生的瞬间高温和高压,是否也可能产生准晶。
2021年,他们的研究顺利发表于《美国科学院院刊》(PNAS),在三位一体石中发现了准晶。这种准晶的对称方式与正二十面体相同,化学式为Si₆₁Cu₃₀Ca₇Fe₂,也是已知最古老的人造准晶。
图片来源:原论文
我们并不能准确知道,这种准晶为何会出现在三位一体石中,但我们知道的是,准晶的形成需要伴随极端高温和高压,而这场核爆实验提供了绝佳的机会。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!
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