Двач.hk прислал битые данные.
Вы видите копию треда, сохраненную 26 января 2021 года.
Можете попробовать обновить страницу, чтобы увидеть актуальную версию.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Вы видите копию треда, сохраненную 26 января 2021 года.
Можете попробовать обновить страницу, чтобы увидеть актуальную версию.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.

Ученые из Университета в Токио представили видео, на котором в режиме реального времени формируются кристаллы хлорида натрия. Наблюдения подтверждают теоретические предсказания о том, как образуются кристаллы соли, и подсказывает, каким образом образование кристаллов создает различные упорядоченные структуры из неупорядоченной химической смеси.
Из кристаллов состоят многие привычные нам вещи: снежинки, крупинки соли и даже алмазы. Атомы и молекулы в кристаллах расположены закономерно, образуя трехмерно-периодическую пространственную укладку — кристаллическую решетку. Процесс перехода из неупорядоченного состояния в упорядоченное называется нуклеацией, и хотя он изучался на протяжении столетий, точные процессы, происходящие на атомном уровне, до сих пор не были экспериментально подтверждены.
Недостаточно просто видеть молекулы на атомарном уровне — эта способность существует уже несколько десятилетий. Суть роста кристалла в том, что это динамический процесс, и наблюдения за его развитием так же важны, как и наблюдения за его структурой.
Теперь исследователи химического факультета Токийского университета решили эту проблему с помощью метода электронной микроскопии в реальном времени с атомным разрешением одной молекулы, или SMART-EM. Он фиксирует детали химических процессов со скоростью 25 изображений в секунду.
«Один из наших магистрантов, Масая Сакакибара, использовала SMART-EM для изучения поведения хлорида натрия (NaCl) — соли. Чтобы удерживать образцы на месте, мы используем углеродные нанотрубки толщиной в один атом. С потрясающими видеороликами, снятыми Сакакибарой, мы сразу же получили возможность изучить структурные и статистические аспекты зарождения кристаллов с беспрецедентной детальностью», — Такаюки Накамуро, ведущий автор проекта.
Накамуро и его команда просмотрели видеозаписи, снятые Сакакибарой, и были первыми людьми, которые увидели крошечные кубовидные кристаллы, состоящие из десятков молекул NaCl, возникающих из хаотической смеси отдельных ионов натрия и хлора.
Они сразу заметили статистическую закономерность в частоте появления кристаллов; она следовала так называемому нормальному распределению, которое давно теоретизировалось, но только теперь подтверждено экспериментально.
«Соль — это всего лишь наша первая модельная субстанция, которая исследует основы процессов нуклеации. Соль кристаллизуется только одним способом. Но другие молекулы, такие как углерод, могут кристаллизоваться разными способами, что приводит к образованию графита или алмаза. Это называется полиморфизмом, и никто не видел ранних стадий нуклеации, которое к нему приводит. Я надеюсь, что наш исследование обеспечивает первый шаг в понимании механизма полиморфизма», — говорит профессор Университета в Токио Эйити Накамура.
Однако команда думает не только о бриллиантах; полиморфизм в росте кристаллов также является важным процессом при производстве некоторых фармацевтических и электронных компонентов.
Узнайте, как ученые вырастили искусственную древесину.
https://nat-geo.ru/science/sozdano-pervoe-v-istorii-video-s-atomnym-razresheniem/
Из кристаллов состоят многие привычные нам вещи: снежинки, крупинки соли и даже алмазы. Атомы и молекулы в кристаллах расположены закономерно, образуя трехмерно-периодическую пространственную укладку — кристаллическую решетку. Процесс перехода из неупорядоченного состояния в упорядоченное называется нуклеацией, и хотя он изучался на протяжении столетий, точные процессы, происходящие на атомном уровне, до сих пор не были экспериментально подтверждены.
Недостаточно просто видеть молекулы на атомарном уровне — эта способность существует уже несколько десятилетий. Суть роста кристалла в том, что это динамический процесс, и наблюдения за его развитием так же важны, как и наблюдения за его структурой.
Теперь исследователи химического факультета Токийского университета решили эту проблему с помощью метода электронной микроскопии в реальном времени с атомным разрешением одной молекулы, или SMART-EM. Он фиксирует детали химических процессов со скоростью 25 изображений в секунду.
«Один из наших магистрантов, Масая Сакакибара, использовала SMART-EM для изучения поведения хлорида натрия (NaCl) — соли. Чтобы удерживать образцы на месте, мы используем углеродные нанотрубки толщиной в один атом. С потрясающими видеороликами, снятыми Сакакибарой, мы сразу же получили возможность изучить структурные и статистические аспекты зарождения кристаллов с беспрецедентной детальностью», — Такаюки Накамуро, ведущий автор проекта.
Накамуро и его команда просмотрели видеозаписи, снятые Сакакибарой, и были первыми людьми, которые увидели крошечные кубовидные кристаллы, состоящие из десятков молекул NaCl, возникающих из хаотической смеси отдельных ионов натрия и хлора.
Они сразу заметили статистическую закономерность в частоте появления кристаллов; она следовала так называемому нормальному распределению, которое давно теоретизировалось, но только теперь подтверждено экспериментально.
«Соль — это всего лишь наша первая модельная субстанция, которая исследует основы процессов нуклеации. Соль кристаллизуется только одним способом. Но другие молекулы, такие как углерод, могут кристаллизоваться разными способами, что приводит к образованию графита или алмаза. Это называется полиморфизмом, и никто не видел ранних стадий нуклеации, которое к нему приводит. Я надеюсь, что наш исследование обеспечивает первый шаг в понимании механизма полиморфизма», — говорит профессор Университета в Токио Эйити Накамура.
Однако команда думает не только о бриллиантах; полиморфизм в росте кристаллов также является важным процессом при производстве некоторых фармацевтических и электронных компонентов.
Узнайте, как ученые вырастили искусственную древесину.
https://nat-geo.ru/science/sozdano-pervoe-v-istorii-video-s-atomnym-razresheniem/
>>142 (OP)
А где само видео
А где само видео
Это сколько K?
>>173
А это видео случайно ни те же ученые из университета в Токио представили, на котором в режиме реального времени формируются...?
А это видео случайно ни те же ученые из университета в Токио представили, на котором в режиме реального времени формируются...?
>>214
Интересно же, отчего оно все слипается. Так и был бы бульон 13 млрд лет
Интересно же, отчего оно все слипается. Так и был бы бульон 13 млрд лет
>>142 (OP)
Прдеставьте сколько денег на эту хуйню потрачено!
Прдеставьте сколько денег на эту хуйню потрачено!
>>365 (Del)
Атом несовершеннолетний, разрешение дала мамка молекула.
Атом несовершеннолетний, разрешение дала мамка молекула.
Не вижу атомов, вижу молекулы. Снова журналисты напиздели.
>>389
Иди нафиг дурак
Иди нафиг дурак
>>198
Пиздец мыльцо, плохо зделоли тупо
Пиздец мыльцо, плохо зделоли тупо
>>400
Прикинь, как цена пиздятины упадет? Будут за еду давать. Лишь бы взяли.
Прикинь, как цена пиздятины упадет? Будут за еду давать. Лишь бы взяли.
какой еблан это запостил: хотел бы я на него взглянуть)/ наверно думает что он умный и интересный

>>898
>какой еблан это запостил: хотел бы я на него взглянуть)/ наверно думает что он умный и интересный
Двач.hk прислал битые данные.
Вы видите копию треда, сохраненную 26 января 2021 года.
Можете попробовать обновить страницу, чтобы увидеть актуальную версию.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Вы видите копию треда, сохраненную 26 января 2021 года.
Можете попробовать обновить страницу, чтобы увидеть актуальную версию.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.