安德森,凝聚态物理学。 菲利普·沃伦·安德森(1923.12.13-2020.3.29),出生于印第安纳波利斯,美国物理学家。他的贡献不仅深刻影响了凝聚态物理学的发展,更为我们理解物质的基本性质和复杂系统的行为开辟了全新的视角。 安德森的学术生涯始于对超导性的深入研究。20世纪中叶,超导现象——即某些材料在极低温度下电阻完全消失的特性——仍是物理学界的一大谜团。当时,主流的BCS理论由巴丁、库珀和施里弗提出,成功解释了常规超导体的机制,即通过电子间的声子介导相互作用形成库珀对。然而,安德森敏锐地意识到,这一理论并不能完全涵盖所有超导现象,特别是对于高温超导体的解释显得力不从心。1959年,安德森提出了著名的“共振价键”(RVB)理论,试图从电子间的直接相互作用出发,解释超导性的起源。RVB理论预测了一种高度纠缠的电子态,其中电子通过共享自旋单态形成动态的配对网络,而非BCS理论中的静态库珀对。尽管这一理论在当时遭遇了诸多质疑和挑战,但它为后来高温超导体的发现和研究提供了重要的思想基础。安德森的这一创举,展现了他在面对复杂问题时敢于挑战权威、勇于探索未知的勇气和智慧。 除了超导性之外,安德森在局域化理论方面的贡献同样卓越。局域化是指电子或其他波动在无序介质中传播时,由于散射作用而逐渐被限制在空间的某个小区域内的现象。1958年,安德森发表了一篇题为《无序系统中的电子局域化》的论文,首次系统地阐述了无序对电子波函数的影响,提出了著名的“安德森局域化”概念。这一理论不仅深刻揭示了无序系统中的电子输运性质,也为理解量子力学中的相干性和相位干扰效应提供了新的视角。安德森的局域化理论对于固体物理学、光学乃至信息科学等领域都产生了深远的影响。它启发了人们对无序材料中光、声等波动传播行为的研究,也为设计新型电子器件和光学材料提供了理论依据。更重要的是,安德森的工作推动了凝聚态物理学向更加深入、复杂的方向发展,使人们开始关注和理解那些远离平衡态、具有强相互作用的多体系统。 进入20世纪80年代,安德森将目光投向了更为广阔的领域——复杂系统。他意识到,无论是自然界中的生物群落、经济系统,还是人工构建的技术网络,都展现出高度复杂的结构和动态行为。这些系统往往包含大量相互作用的组件,其整体行为难以通过简单加和单个组件的性质来理解。安德森在这一领域的工作,主要体现在对自组织临界性、适应性网络和进化动力学的探索上。
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#消防科普 #消防救援 #消防队的欢乐时光 #蓝朋友 #消防员 水是无色无味的液体,是人类赖以生存的基本物质,它取用方便、分布广泛,同时由于其化学性质呈中性、无毒,且冷却效果非常好,因此水是最常用、最主要的灭火剂。“水可载舟、亦可覆舟”,并不是所有火灾都适合用水扑救,应提前结合火灾实际情况及着火物的理化特性,做好充分风险分析,使用不当会造成事态扩大,主要有以下十种情况:     第一,水由氢、氧两种元素组成。火场上的消防水柱射流触及高温设备。水滴瞬间汽化,体积突然扩大,会造成物理性爆炸事故。当水蒸气温度继续上升超过1500℃以上,水蒸气将迅速分解为氢气和氧气:     2H2O 高温  2H2↑ + O2↑ +热量    氢气为可燃气体,氧气为助燃气体,氢气和氧气相互混合,形成混合气体,在高温下极易发生化学性爆炸,其爆炸威力大,若无可靠的防范措施,就会造成火灾爆炸事故。    第二,水的溶解性。物质能否在水中溶解,与物质分子的极性有关。凡是由极性分子或者水分子结构相似的分子组成的物质均易溶于水,如食盐、糖、丙酮、乙醚、乙醇等。与水分子极性不同的物质不易溶于水或者不溶于水,如:汽油、煤油、柴油、苯等。因此水不适合用于油类物质火灾。    第三,水具有一定的导电性。水的导电性能与水的密度、射流形式等有关。水中含有杂质越多,电阻率越小,导电性能越大。天然水源一般都含有各种杂质,被称为良性导体。因此水不适合用于扑救电气火灾。    第四,水与活泼金属反应。水与活泼金属锂、钾、钠、锶、钾钠合金等接触,将发生强烈反应:2Na+2H2O 高温 = 2NaOH + H2 ↑+热量这些活泼金属与水化合时,夺取水中的氧原子,放出氢气和大量热量,使释放出来的氢气与空气中的氧气相混合形成的爆炸性混合物,发生自然或爆燃。第五,水与金属粉末反应。水与锌粉、镁铝粉等金属粉末接触,在火场高温情况下反应较激烈,放出氢气,会助长火势扩大和火灾蔓延:2Al + 6H2O = 2Al(OH)3↓ + 3H2 ↑ +热量第六,水与金属氢化物反应。水与氢化锂、氢化钠、四氢化锂铝、氢化钙、氢化铝等金属氢化物接触,氢化物中的金属原子与水中的氧原子结合,则氢化物和水的氢原子放出,产生大量的氢气,也会助长火势。第七,水与硅金属化合反应。水与硅化镁、硅化铁等接触,会释放出自然物四氢化硅:    Mg2Si + 4H2
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张宪亮4天前
小分子活性肽:细胞营养吸收的“高效通道” 细胞是构成生命的基本单位,如同精密的微型工厂,时刻进行着能量代谢、物质合成与信息传递。细胞的健康与活力,直接决定了我们身体的整体状态。而这一切的基础,离不开一个关键环节:营养物质的充分吸收与利用。 细胞吸收不良:身体问题的根源之一 当细胞吸收功能出现障碍,就如同工厂的原料供应线受阻,后果显而易见: 1. 能量匮乏与疲劳:葡萄糖、氨基酸等基础能量物质无法有效进入细胞,导致机体供能不足,人容易感到疲倦、乏力。 2. 修复能力下降:蛋白质等构建和修复组织的“原材料”供应不足,影响伤口愈合、组织更新,甚至加速衰老。 3. 免疫力削弱:免疫细胞(如白细胞、淋巴细胞)需要特定营养(如蛋白质、维生素、矿物质)来维持其活性和增殖能力。吸收不良会削弱免疫防御,增加感染风险。 4. 代谢紊乱:细胞膜上的受体和通道功能异常,可能影响激素信号传递和物质交换,进而干扰新陈代谢,与多种慢性问题相关。 5. 器官功能减退:长期营养吸收不良会影响特定器官细胞的功能,如肠道细胞(吸收障碍加剧)、肌肉细胞(萎缩)、神经细胞(功能下降)等。 小分子活性肽:优化吸收的“精兵” 在众多营养物质中,小分子活性肽因其独特的优势,在改善细胞吸收方面展现出巨大潜力: 1. 分子量小,穿透力强:肽是由2-50个氨基酸通过肽键连接而成的小分子化合物(分子量通常小于1000道尔顿)。其体积远小于完整蛋白质分子,能更轻松地穿过消化道的屏障(如肠粘膜)和细胞膜,直接进入细胞内部发挥作用。 2. 无需复杂消化,吸收快:完整蛋白质需要经过胃酸、蛋白酶等层层分解才能变成氨基酸和小肽被吸收。而小分子活性肽本身已是预消化的形式,无需或仅需极少的消化过程,即可被肠道快速吸收,大大提高了吸收效率和速度,减轻消化负担。 3. 生物活性高,靶向性强:许多小分子肽具有特定的氨基酸序列和空间结构,使其具备独特的生理调节功能(即生物活性)。它们能像“精准钥匙”一样,识别并结合细胞表面的特定受体,触发或调节细胞内的生理活动,如促进矿物质吸收、调节免疫、抗氧化等。 4. 营养载体作用:某些肽(如酪蛋白磷酸肽)能结合矿物质(如钙、铁、锌),形成可溶性的复合物,保护其免受肠道中抑制因子的影响,促进这些矿物质的吸收和利用。 结论:为细胞健康铺设“高
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