“咳!是,但又不全是。”



“什么叫quasi—crystals?”



“准晶体。这是一种晶体结构,准晶体内的原子排列组合没有按照重复周期性对称排列,原子排列方式介于晶体和非晶体之间。而发现它的人是达尼埃尔·谢赫特曼,2011年他凭此成为诺贝尔化学奖获得者。”



“哦,原来如此……等等!你说诺贝尔什么奖?”



“化学奖啊。”



“呃!我们今天面的难道不是生物系的研究生?”



怎么问到物理和化学去了?



“邵教授刚才已经提醒过了,他接下来的问题不仅仅局限于生物学。”



“嘶!说真的,这个问题对于本科生来说,还是太难了。”



“前面几个问题她回答得挺好,就是运气差了点,被邵温白盯上……”



“有难度吗?”邵温白淡淡开口,“当然,你也可以放弃作答。”



苏雨眠抬眼,直视他:“有白板和记号笔吗?”



这个问题重点在于——“with data support”!



以数据为支撑。



考察交叉学科能力。



“有。”邵温白抬手,示意工作人员准备。



很快,白板就位,笔也交到她手上。



苏雨眠转身,写下一个化学式。



然后由化学式作为切入点,分析准晶体的原子构造。



其中有两个重要原理,即二十面体原理和黄金中值原理。



这两个原理作用之下,可以获得最简单的准晶体结构模型,此模型可以解释Al—Mn准晶体的高分辨图的所有细节。



以上,是化学领域知识。



接着,她又从分形几何、pattern序列、关联测度、关联维数几个方面,对准晶体进行了公式推演。



其中,关于pattern序列又分别在2阶、3阶和k阶之下进行了细分讨论。



以上,属于数学领域范畴。



看着眼前密密麻麻写满英文和数字的白板,苏雨眠立马换到下一块。



至此,这道题目才真正开始进入核心步骤,即物理性阐述。



苏雨眠将其分为两大部分,即理论物理和应用物理。



前者主要包括三大定理、七大公式,以及十六个衍生分论。



她不仅全部写出来了,还自设情景,以具体数字带入验证其真实性,遇到无法带入的情况,索性直接进行证明。



见山翻山,翻不过去就打洞,简单粗暴,却相当有效。



至于应用物理部分,那就多了……



变形及热处理工艺对00Cr12Ni9Mo4Cu2马氏体不锈钢性能的影响。



准晶增强Mg—Zn—RE合金组织性能。



一维Fibonacci类准晶的衍射性质、Al72Ni12Co16合金深过冷及

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