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1945年7月16日凌晨5点29分,美国新墨西哥州的沙漠中,人类历史上第一颗原子弹Trinity被引爆。爆炸释放的巨大能量将沙漠的沙子、试验塔和铜质传输线瞬间熔化,形成了一种名为trinitite的玻璃状矿物。大多数trinitite呈蓝色,但在某些罕见区域,由于铜线被汽化后融入熔融物质,形成了一种鲜红色的变种。
正是这种红色trinitite,藏着一个令科学界震惊的秘密。
2021年,佛罗伦萨大学地质学家Luca Bindi领导的团队在红色trinitite中发现了一种准晶体(quasicrystal),其成分为Si61Cu30Ca7Fe2。这种材料的原子排列具有五重旋转对称性,在传统晶体学中,这种结构曾被认定为不可能存在。要知道,直到1984年科学家才首次在实验室中合成出准晶体,而发现者因此获得了诺贝尔化学奖。Trinity核爆中自然形成的这种准晶体,是人类已知最古老的人造准晶体。
而就在最近,Bindi团队在同一块红色trinitite中有了新的发现,一种笼形晶体(clathrate)。笼形晶体顾名思义,其原子排列像笼子一样,可以囚禁其他原子在其内部。这是在核爆产物中首次发现笼形晶体,为核爆炸研究开辟了全新方向。
这些发现的意义远不止于满足 科学好奇心。准晶体和笼形晶体在核爆炸产生的极端条件下形成,它们的结构和成分就像一枚时间胶囊,记录了爆炸瞬间的物理化学状态。更重要的是,这些晶体在放射性同位素衰减之后仍能长久存在,因此可以成为核法医学的重要工具,帮助科学家分析和识别历史上的核试验活动。

这个发现还暗示,其他极端自然事件中也可能存在未被发现的准晶体,比如闪电击中地面形成的闪电熔岩、陨石撞击产生的高温高压区域等。大自然可能一直在创造这些不可能的晶体,只是我们还没有找到它们而已。

蓝色的trinitite

红色trinitite样本

红色trinitite中的准晶体
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