Tumgik
#harold kroto
thesarahfiles · 4 months
Photo
Tumblr media
On December 16, 2015, Sarah joined in the announcement of the Stephen Hawking Medal for Science Communication, in London, England. The medal will recognize the work of those helping to promote public awareness of science through music, arts, and cinema. The new award was announced at the Royal Society in London, by a panel including Prof. Hawking, the Starmus founding director Prof. Garik Israelian, Dr. Brian May, Prof. Richard Dawkins, Alexei Leonov, and Nobel Laureate Sir Harold Kroto. 
6 notes · View notes
gogonano · 9 months
Text
The Revolutionary History of Nanotechnology
Tumblr media
Nanotechnology, a groundbreaking field that has revolutionized numerous industries, continues to shape the world as we know it. In this article, we delve into the rich history of nanotechnology, exploring its origins, major milestones, and transformative applications. Join us on this captivating journey through the nano realm and discover how this remarkable technology has reshaped various sectors, from healthcare and electronics to energy and materials science.
Origins of Nanotechnology
Unveiling the Nanoscale
Nanotechnology finds its roots in the exploration of the minuscule world at the nanoscale. The concept of nanoscale was first introduced by physicist Richard Feynman in his visionary lecture in 1959, where he discussed the potential for manipulating matter at the atomic and molecular levels. This groundbreaking concept laid the foundation for the birth of nanotechnology.
The Birth of Nanotechnology
In 1981, the term "nanotechnology" was officially coined by engineer K. Eric Drexler in his influential book, "Engines of Creation." Drexler envisioned a future where nanomachines could manipulate matter at the atomic scale, leading to remarkable advancements in various fields. His work served as a catalyst for the rapid development of nanotechnology research and applications.
Tumblr media
Major Milestones in Nanotechnology
Scanning Probe Microscopy
In the early 1980s, the invention of scanning probe microscopy revolutionized nanotechnology research. The scanning tunneling microscope (STM) and atomic force microscope (AFM) allowed scientists to visualize and manipulate individual atoms and molecules with unprecedented precision. These breakthroughs opened up new possibilities for studying nanoscale phenomena and laid the groundwork for further advancements in the field.
Fullerenes and Nanotubes
In 1985, a significant discovery shook the scientific community—the identification of fullerenes. Researchers Robert Curl, Harold Kroto, and Richard Smalley stumbled upon these unique carbon molecules, marking the birth of a new class of nanomaterials. Fullerenes paved the way for the development of carbon nanotubes, cylindrical structures with remarkable strength and conductivity. These nanotubes would go on to become key building blocks in various nanotechnology applications.
Nanotechnology in Medicine
Nanotechnology's potential to revolutionize healthcare became evident with the advent of targeted drug delivery systems. Nanoparticles, such as liposomes and polymeric nanoparticles, can be designed to encapsulate drugs and deliver them precisely to targeted cells or tissues. This approach minimizes side effects and maximizes therapeutic efficacy. Additionally, nanotechnology plays a vital role in imaging techniques, enabling highly sensitive and precise detection of diseases at the molecular level.
Nanoelectronics and Quantum Computing
The relentless pursuit of smaller, faster, and more energy-efficient electronics led to the emergence of nanoelectronics. By utilizing nanoscale materials and devices, researchers have pushed the boundaries of traditional silicon-based technology. Nanoscale transistors, quantum dots, and nanowires have paved the way for advancements in computing power, memory storage, and energy efficiency. Furthermore, the field of quantum computing, which harnesses quantum phenomena at the nanoscale, holds the promise of solving complex problems that are currently beyond the capabilities of classical computers.
Nanomaterials and Energy
Nanotechnology has also played a significant role in addressing global energy challenges. By developing advanced nanomaterials, scientists have made strides in enhancing solar cell efficiency, enabling the production of clean and renewable energy. Nanomaterials have also been employed in energy storage devices, such as batteries and supercapacitors, to improve their performance and longevity. Additionally, nanotechnology has opened up avenues for energy harvesting and energy conversion, contributing to a more sustainable future.
Tumblr media
Transformative Applications of Nanotechnology
Nanomedicine and Disease Treatment
Nanotechnology has revolutionized medicine, offering innovative solutions for disease diagnosis, treatment, and prevention. Targeted drug delivery systems, nanoscale imaging techniques, and nanobiosensors have transformed the landscape of healthcare, enabling personalized and precise interventions. From cancer therapy to regenerative medicine, nanotechnology has the potential to revolutionize patient care and improve outcomes.
Nanoelectronics and Wearable Technology
The marriage of nanotechnology and electronics has given rise to the era of wearable technology. Nanoscale sensors, flexible displays, and energy-efficient components have paved the way for smartwatches, fitness trackers, and augmented reality devices. These advancements in nanoelectronics have made it possible to integrate technology seamlessly into our everyday lives, enhancing convenience and connectivity.
Nanomaterials and Advanced Manufacturing
Nanotechnology has propelled advancements in materials science and manufacturing. Nanomaterials with tailored properties and enhanced performance characteristics have found applications in aerospace, automotive, and construction industries. From lightweight and high-strength composites to self-cleaning surfaces and energy-efficient coatings, nanomaterials have revolutionized product design, durability, and sustainability.
In Conclusion
Nanotechnology's journey from its conceptualization to its present-day applications has been nothing short of extraordinary. The field's remarkable achievements in diverse domains, including medicine, electronics, and energy, continue to drive innovation and shape the future. As we delve deeper into the nanoscale world, the possibilities seem boundless. With ongoing research and collaboration, nanotechnology will undoubtedly unlock new frontiers, leading to breakthroughs that will reshape industries and improve lives across the globe.
3 notes · View notes
kingdrawcse · 11 months
Text
C60, the rockstar of fullerenes. 🎱⚛️
Tumblr media
Picture this: It's 1985, and a team of brilliant minds—Harold Kroto, Richard Smalley, Robert Curl, and others from Rice University—decide to zap graphite with laser vaporization in a helium stream.
What do they get? The mind-boggling C60 molecule, is a cluster of 60 carbon atoms forming a mysterious, soccer ball-like structure. At first, they had this 'Eureka' moment, but it needed solid proof. So they unleashed the power of mass spectrometry and X-ray analysis to unveil the secret. Lo and behold, Buckminsterfullerene was born! 🌟
Why the peculiar name? Well, it turns out this molecule resembles the futuristic dome-shaped US Pavilion designed by visionary architect Buckminster Fuller for the 1967 World Expo. In a nod of admiration, our scientists paid homage by naming it 'Buckminsterfullerene' or simply 'Buckyball'! 🏢🔬
Their groundbreaking discovery earned them the coveted Nobel Prize in Chemistry in 1996, forever cementing C60's place as a superstar of molecular marvels. ✨🏆
2 notes · View notes
olumsuzsozler · 7 months
Text
Tumblr media
Bilim yalnızca doğal ve fiziksel dünyanın şüpheye dayalı, tarafsız incelenmesine dayanır. Tamamen kişisel inançtan bağımsızdır. Bunun çok önemli, temel bir sonucu da var: Kanıtı olmayan hiçbir şeyin temel geçerliliği olduğunu kesinlikle kabul etmemek.
Harold Kroto
0 notes
dan6085 · 1 year
Text
Chemistry has a rich history of discoveries that have revolutionized the way we understand the world around us. Here are some of the most important discoveries in the field of chemistry:
1. The discovery of oxygen by Joseph Priestley in 1774. This discovery was crucial to our understanding of combustion and respiration, and it paved the way for the development of modern chemistry.
2. The development of the periodic table by Dmitri Mendeleev in 1869. The periodic table is a fundamental tool in chemistry, allowing us to predict the behavior of elements and their compounds.
3. The discovery of the electron by J.J. Thomson in 1897. This discovery revolutionized our understanding of the structure of atoms and led to the development of modern atomic theory.
4. The discovery of radioactivity by Marie Curie and Pierre Curie in 1898. This discovery led to the development of nuclear chemistry and had significant implications for medicine, energy, and the environment.
5. The development of organic chemistry by Friedrich Wöhler in 1828. Organic chemistry is the study of carbon-based compounds, and it has had a profound impact on fields such as medicine, agriculture, and materials science.
6. The discovery of the structure of DNA by James Watson and Francis Crick in 1953. This discovery was a major breakthrough in the field of molecular biology and has had significant implications for medicine and biotechnology.
7. The development of polymer chemistry in the 20th century. Polymer chemistry is the study of large molecules made up of repeating subunits, and it has had a significant impact on materials science, including the development of plastics, synthetic fibers, and adhesives.
8. The discovery of fullerenes by Richard Smalley, Robert Curl, and Harold Kroto in 1985. Fullerenes are a new form of carbon, and their discovery has led to the development of new materials with unique properties, such as superconductors and high-strength materials.
9. The development of spectroscopy in the 19th century. Spectroscopy is the study of the interaction between matter and electromagnetic radiation, and it has had a significant impact on fields such as astronomy, chemistry, and materials science.
10. The discovery of the noble gases by Sir William Ramsay in the late 19th century. The noble gases are a group of elements with unique properties, and their discovery has had important implications for fields such as lighting and cryogenics.
11. The development of chromatography in the 20th century. Chromatography is a technique used to separate and analyze mixtures, and it has had a significant impact on fields such as pharmaceuticals, forensics, and food science.
12. The discovery of the structure of proteins by Max Perutz and John Kendrew in the 1950s. This discovery revolutionized our understanding of the structure and function of proteins, which are essential to life.
13. The development of quantum mechanics in the early 20th century. Quantum mechanics is the study of the behavior of matter and energy at a very small scale, and it has had significant implications for fields such as materials science, electronics, and cryptography.
14. The discovery of the role of enzymes in catalyzing chemical reactions by Eduard Buchner in 1897. This discovery revolutionized our understanding of biochemical reactions and paved the way for the development of modern biochemistry.
15. The development of x-ray crystallography in the early 20th century. X-ray crystallography is a technique used to determine the structure of molecules, and it has had a significant impact on fields such as chemistry, biology, and materials science.
16. The discovery of isotopes by Frederick Soddy in the early 20th century. Isotopes are variants of elements with different numbers of neutrons, and their discovery has had significant implications for fields such as geology, medicine, and nuclear energy.
17. The development of supramolecular chemistry in the 1980s. Supramolecular chemistry is the study of the interactions between molecules, and it has led to the development of new materials with unique properties, such as self-assembling structures and molecular machines.
18. The discovery of the role of neurotransmitters in the brain by Otto Loewi in 1921. This discovery revolutionized our understanding of the nervous system and paved the way for the development of modern neuroscience.
19. The development of nanotechnology in the 21st century. Nanotechnology is the study of materials and devices at a very small scale, and it has had significant implications for fields such as electronics, medicine, and energy.
20. The discovery of graphene by Andre Geim and Konstantin Novoselov in 2004. Graphene is a new form of carbon with unique properties, and its discovery has led to the development of new materials with potential applications in electronics, energy, and medicine.
These are just a few examples of the many important discoveries in the field of chemistry. Each of these discoveries has had significant implications for our understanding of the world and for the development of new technologies and materials that improve our lives.
Tumblr media
0 notes
Link
Suddenly, black was everywhere. It caked the flesh of miners and ironworkers; it streaked the walls and windows of industrial towns;…. Powered by AutoBlogger.co
1 note · View note
garadinervi · 7 years
Photo
Tumblr media
The Fullerene menagerie at the University of Sussex’s NanoScience and NanoTechnology Centre with a somewhat pensive zoo-keeper. Photograph by Ann Katrin Purkiss. Wellcome Trust Image Library
(via An Arts Project Uncovering an Important Scientific Advance, by Harold Kroto, Chemistry and Biochemistry Department, The Florida State University (pdf here))
42 notes · View notes
kadimdenuyanisa · 2 years
Text
Hypatia: Bir ışığın ölümsüz hikayesi…
Tumblr media
“Hypatia'nın öldürülmesiyle Batı dünyası için Karanlık Çağlar başladı.” diye başlarlar onu anlatmaya...
“Her açıdan şaşırtıcı derecede güzel, göz kamaştırıcı derecede parlak, ancak her zaman mütevazı ve kibar, kadınların sadece birer mal olduğu bir çağda, tarihin ilk kadın matematikçisi ve aynı zamanda ilk kadın astronom, mucit ve doğa filozofuydu.” (Sir Harold Kroto, İngiliz kimyager ve Nobel Ödülü sahibi, 1939-2016)
İskenderiye Okulu (Filozoflar). Bu ünlü okul, birkaç yüzyıl boyunca büyük öğrenim ve felsefe merkezi olan İskenderiye'de (Mısır) ortaya çıktı. MÖ 283 yılında vefat eden Ptolemy Soter'in saltanatının çok başında kurduğu “İskenderiyeli” adını taşıyan kütüphanesi ile ünlü; bir zamanlar 700.000 rulo veya ciltle övünen kütüphane (Aulus Gellius); ilk gerçek bilim ve sanat akademisi olan müzesi için; Öklid (bilimsel geometrinin babası), Pergalı Apollonius (konik kesitler üzerine halen mevcut olan çalışmaların yazarı), Nicomachus (aritmetikçi) gibi dünyaca ünlü bilginleri için; astronomlar, doğa filozofları, Herophilus ve Erasistratus gibi anatomistler, doktorlar, müzisyenler, sanatçılar vb.; 193'te öğrencileri Origen, Plotinus ve tarihte ünlü olan diğer pek çok kişi olan Ammonius Saccas tarafından kurulan Eklektik ya da Yeni Platoncu okulla daha da ünlü oldu. Gnostiklerin en ünlü okullarının kökeni İskenderiye'deydi. Philo Judæus, Josephus, Iamblichus, Porphyry, İskenderiyeli Clement, astronom Eratosthenes, bakire filozof Hypatia ve ikinci büyüklükteki sayısız diğer yıldızlar, hepsi çeşitli zamanlarda bu büyük okullara aitti ve İskenderiye'yi en adil olanlardan biri haline getirmeye yardımcı oldu. dünyanın şimdiye kadar ürettiği ünlü öğrenim koltukları.
Yeni-platonizm. Lafzen, "yeni Platonculuk" veya Platoncu okul. Ammonius Saccas tarafından İskenderiye'de kurulan eklektik bir panteist felsefe okulu. . . Platoncu öğretileri ve Aristotelesçi sistemi Doğu Teosofisi ile uzlaştırmaya çalıştı. Başlıca uğraşı saf manevi felsefe, metafizik ve mistisizmdi. Teurji sonraki yıllara doğru tanıtıldı. Zamanın gitgide artan cahil hurafelerini ve kör inançlarını yok etmek, yüksek zekaların nihai çabasıydı; sonunda kaba kuvvetle ezilen ve ölüme terk edilen Yunan felsefesinin son ürünü.
Hypatia, ünlü bir filozof ve matematikçi olan, Öklid üzerine bir yorumun yazarı olan ve kızının ona yardım ettiği söylenen Theon'un kızıydı. Tek bir çocuk olarak, gençliğinden itibaren felsefe ve matematiğe derin bir ilgi gösterdi. Babası ona bu konularda özen ve özenle öğretti ve kısa sürede onun en parlak öğrencilerinden biri oldu. Suidas'a göre yazıları, İskenderiyeli Diophantus'un Aritmetiği, Perga'lı Apollonius'un Konikleri ve Batlamyus'un Aritmetik Kanonu üzerine şerhler içeriyordu ve bunların tümü artık kayıp.
Hypatia Atina'da yaşarken Plotinus, Porphyry ve Iamblichus tarafından kurulan Neoplatonik Okullarla temasa geçti ve kendini Neoplatonik Hareket ile özdeşleştirdi. Daha sonra İskenderiye'ye yerleştiğinde, hitabet ve derin bilgeliğinin, gençliğinin ve olağanüstü güzelliğinin kısa sürede büyük öğrenci ve hayran kitlelerini çektiği ünlü Müze'de dersler ve dersler vermeye başladı. Büyük İskenderiye ailelerinin yakın çevrelerine kabul edildi ve arkadaşları arasında günün en güçlü adamlarından ikisi vardı: İskenderiye Valisi Orestes ve Cyrene Piskoposu Synesius.
Yeni Platoncu Okul, yıkımından hemen önceki günlerde en yüksek seviyelerine ulaştı. Hypatia, Mısır'ı binlerce yıldır olduğundan daha çok eski Gizemlerini anlamaya yaklaştırdı. Onun Teurji bilgisi, Gizemlerin pratik değerini geri kazandırdı ve Iamblichus'un yüz yıldan fazla bir süre önce başlattığı işi tamamladı. Plotinus ve Porphyry'nin izinden giderek, bireysel Benliğin herkesin BENLİĞİ ile birleşme olasılığını gösterdi. Ammonius Saccas'ın çalışmalarına devam ederek, tüm dinler arasındaki benzerliği ve bunların kaynağının kimliğini gösterdi.
Dördüncü yüzyılın başında kalabalıklar, bilgin ve talihsiz Hypatia'nın ilahi Platon ve Plotinus'un öğretilerini açıkladığı ve böylece Hıristiyan proselitizminin ilerlemesini engellediği akademinin kapısında toplanmaya başladı. . . . Pek çok kişiyi yeni dine katılmaya ikna eden şey, tam da bu Pagan filozofun öğretileriydi; Hıristiyanlar, aksi halde anlaşılmaz olan planlarına son bir dokunuş yapmak için çok özgürce ödünç aldılar; ve şimdi Platonik ışık, dindar patchwork üzerinde çok rahatsız edici bir şekilde parlamaya başladı. . . Ama daha büyük bir tehlike vardı. Hypatia, Atina okulunun başı olan Plutarkhos'tan eğitim almış ve teurjinin tüm sırlarını öğrenmişti. Kalabalığı eğitmek için yaşadığı sürece, meydana gelmelerinin doğal nedenlerini ifşa edebilen birinden önce hiçbir ilahi mucize üretilemezdi. Kıyameti, belagatini gölgede bıraktığı ve alçaltıcı hurafeler üzerine kurulu otoritesi, değişmez doğal yasanın kayası üzerine dikilmiş olan onunkinin önüne geçmek zorunda kalan Cyril tarafından mühürlendi.
İskenderiye Piskoposu Theophilos ve yeğeni Cyril'in şeytani komplosuna şehit düşen kadın, onların emriyle feci şekilde öldürüldü. Onun ölümüyle Yeni Platoncu Okul yıkıldı.
İnsanlar bazen Hypatia'dan "alıntı yapsalar da", bu alıntıların çoğunun bir 19. yüzyıl bilgini tarafından üretildiğine yaygın olarak inanılıyor. Kendi yazılarından herhangi biri gerçekten hayatta kaldıysa, iyi bilinmemektedir veya kanıtlanmamıştır. Yine de ona atfedilen “Düşünme hakkını saklı tut, çünkü yanlış düşünmek bile hiç düşünmemekten iyidir” gibi alıntılar, onun öğrenmeye ve eleştirel düşünmeye verdiği önemi göstermektedir.
2009'da hayatıyla ilgili büyük bir ana akım film sinemalarda gösterime girdi. “Agora” başlıklı tanıtım afişlerinden birinde “İSKENDERİYE, MISIR, MS 391, DÜNYA SONSUZA KADAR DEĞİŞTİ” yazıyordu. Bu, İskenderiye Kütüphanesi Serapaeum'unun, Kıpti Papa Theophilus'un emriyle ve Hypatia'nın ölümünden yaklaşık 25 yıl önce Hıristiyan mafya tarafından tahrip edildiği ve yıkıldığı yıldı.
Ancak gerçek Bilgi ve zamansız Bilgelik asla kaybolmaz.
Bu ifade, aşağıdaki gerçeklerin dikkate alınmasıyla daha güvenilir hale geliyor: İskenderiye kütüphanesi yok edildiğinde kurtarılan binlerce eski parşömen geleneği; Ekber döneminde Hindistan'da kaybolan binlerce Sanskritçe eser; Çin ve Japonya'daki evrensel gelenek, şerhleri ​​olan gerçek eski metinlerin, onları tek başına anlaşılabilir kılan - binlerce ciltten fazla - uzun zaman önce dinsiz ellerin ulaşamayacağı; Babil'in engin kutsal ve okült edebiyatının ortadan kalkması; Mısır hiyeroglif kayıtlarının binlerce bilmecesini tek başına çözebilecek anahtarların kaybı; Hindistan'da, Veda'yı anlaşılır kılan gerçek gizli yorumların, artık saygısız gözler tarafından görülmemesine rağmen, inisiyeler için gizli mağaralarda ve mahzenlerde saklı kaldığı geleneği; ve gizli kitaplarıyla ilgili olarak Budistler arasında benzer bir inanç. Okültistler, tüm bunların Batı'nın yozlaştırıcı ellerinden güvenli bir şekilde var olduğunu ve daha aydınlanmış bir çağda yeniden ortaya çıkmak için var olduğunu iddia ediyorlar.
Pagan yazılarında yer alan antik bilginin kaybı bir yana, Hıristiyanlığın yükselişi kişisel hijyende bir düşüşe, tıp ve dişçilik uygulamalarında kullanılan en temel araç ve yöntemlerden bazılarının cehaletine, kadının statüsünde bir düşüşe, felsefi araştırma pratiğinin aniden durdurulması ve daha büyük, daha iyi, gelecek dünyanın tasavvuru lehine şehirlerin temel bakımı da dahil olmak üzere bu dünyaya ait şeylerin genel olarak ihmal edilmesi. . . . Hypatia zamanında, eğitimli, öğrenmeye ve hoşgörüye değer veren Hristiyanlar vardı ama okuryazar olmayan, olmak istemeyen ve inançlarının olanlar tarafından tehdit edildiğini hisseden birçok kişi vardı. O halde, resmi bir yıkım ve cinayet politikası olup olmadığı neredeyse önemsizdir; yıkım ve cinayet gerçekleşti ve dini şevk nedeniyle gerçekleşti.
Ailesini ve çocuklarını ve çekiciliğine kapıldığı inanç uğruna mutluluğunu teslim eden bu en asil ve en değerli Hıristiyan piskoposların duyguları ne olurdu, kendisine açıklanmış tek dostun kehanetsel bir vizyonu vardı. Ona göre, "annesi, kız kardeşi, velinimeti", yakında tanınmaz bir et ve kan kütlesi haline gelecekti, Okuyucu Peter'ın darbeleri altında jöle gibi dövülecekti - genç, masum bedeni parçalara ayrılacaktı. et kemiklerden kazındı”, istiridye kabukları tarafından ve kadının geri kalanı ateşe atıldı, çok iyi tanıdığı aynı Piskopos Cyril'in emriyle ...
Böylece Hypatia yok oldu ve onun ölümüyle büyük Yeni-Platoncu Okul sona erdi. Filozoflardan bazıları Atina'ya taşındı, ancak Okulları İmparator Justinian'ın emriyle kapatıldı. Büyük Neoplatonik Hareketin son yedi filozofunun - Justinianus'un zulmünden kaçmak için Uzak Doğu'ya kaçan Hermias, Priscianus, Diogenes, Eulalius, Damaskias, Simplicius ve Isidorus'un ayrılmasıyla bilgelik saltanatı kapandı.
Hypatia'nın ölümü 414 yılında gerçekleşti. Tam bin beş yüz yıl sonra, 1914'te Hıristiyan ulusların Dünya Savaşı başladı. Bu iki olay arasında bir bağlantı var mı? Hypatia'nın ölümü, dünyanın bin yıl boyunca cehalet ve batıl inanç bulutlarıyla çevrili olduğu Karanlık Çağların başlangıcına işaret ediyordu. Şimdi döngümüzde buna karşılık gelen bir noktadayız. Geçmişin dehşetlerinin tekrarını önlemek için ne yapılması gerektiğinin bilgisi bu çağın teosofistlerine aittir.” (“Hypatia: Neoplatonistlerin Sonuncusu”)
6 notes · View notes
philosibies · 4 years
Photo
Tumblr media
"There's only one difference between art and science. In science, the universe is in control. In art, you are." - Harold Kroto [1024*659] via /r/QuotesPorn https://www.reddit.com/r/QuotesPorn/comments/iwewu2/theres_only_one_difference_between_art_and/?utm_source=ifttt
4 notes · View notes
quotesporn-org · 4 years
Photo
Tumblr media
"There's only one difference between art and science. In science, the universe is in control. In art, you are." - Harold Kroto
2 notes · View notes
Photo
Tumblr media
Fullerene, also called buckminsterfullerene, any of a series of hollow carbon molecules that form either a closed cage (“buckyballs”) or a cylinder (carbon “nanotubes”). The first fullerene was discovered in 1985 by Sir Harold W. Kroto (one of the authors of this article) of the United Kingdom and by Richard E. Smalley and Robert F. Curl, Jr., of the United States. Using a laser to vaporize graphite rods in an atmosphere of helium gas, these chemists and their assistants obtained cagelike molecules composed of 60 carbon atoms (C60) joined together by single and double bonds to form a hollow sphere with 12 pentagonal and 20 hexagonal faces—a design that resembles a football, or soccer ball. In 1996 the trio was awarded the Nobel Prize for their pioneering efforts. The C60 molecule was named buckminsterfullerene (or, more simply, the buckyball) after the American architect R. Buckminster Fuller, whose geodesic dome is constructed on the same structural principles. For more such posts follow @che_mystery_unfolded #fullerene #buckmisterfullerene #allotropeofcarbon #chemistry #chemistryiscool #fundamentalsofchemistry #chemicalreactions #chemistrylab https://www.instagram.com/p/CLJhQxKDFcx/?utm_medium=tumblr
0 notes
olumsuzsozler · 7 months
Text
Tumblr media
Hiçbir zaman dini çok ciddiye aldığımı ya da İncil'deki hikayelerin peri hikayelerinden farklı olduğunu hissettiğimi hatırlamıyorum. Elbette bunların hiçbirinin bir anlamı yoktu.
Harold Kroto
0 notes
keyfichas · 3 years
Text
›  PARTE OOC.
Infos básicas: Luna, +18, pronomes femininos.
›  PARTE IC.
ALEYNA “LENA” SOLAK pode até dizer que não pediu para estar em Eskye, mas agora é um pouco tarde para querer voltar pra casa… Com apenas 26 ANOS, já perdi as contas de quantas vezes ela disse que é só uma PROFESSORA DE QUÍMICA que veio direto da INGLATERRA. Por aqui, já ficou conhecida como O ALQUIMISTA e comenta-se até que usou a Chave Espelho para roubar o rosto de HANDE ERÇEL.
›  BREVE RESUMO.
( tw: violência ) A luz existente no olhar da menina de não mais de nove anos contrastava com o ar empoeirado do porão aonde vivia. As longas horas de arrumação durante o final de semana foram incapazes de livrá-lo do aspecto putrefato ou da camada de pó que parecia acumular-se a uma taxa exponencial naquele cômodo em particular. Era, porém, seu lar. E, ao lado dos pais, nada parecia assim tão ruim. “Lena, a Liz precisa de um banho.” Sendo alguns meses mais velha do que a primogênita da família que os empregava, não tardou para que se tornasse encarregada de cuidar da menor. E era irônico pensar que apenas algumas semanas haviam separado seus nascimentos, quando a maturidade de ambas parecia distanciá-las em anos. Afinal, como poderia ser distinto? Foram criadas em realidades opostas. “Lizzie, por favor, não faz bagunça. Você sabe que sua mãe não gosta.” Os argumentos da Solak eram inúteis contra o bater enérgico das mãos pequeninas sobre a água. “Lizzie! Você vai acabar…” Antes que pudesse terminar a frase, o estrago estava feito e a espuma rosada percorria porta a fora, em direção à tapeçaria importada da Sra. Abbott. “O que está acontecendo aqui?!” Ela bradou, o estalar dos saltos contra o chão acarretando no encolher das crianças. “Foi a Lena!” Elizabeth anunciou, mesmo que os indícios apontassem o contrário. Não houveram, no entanto, questionamentos por parte de Madeleine ao desferir um tapa sobre as feições delicadas da morena, provocando um corte próximo ao olho onde o anel tocou-lhe. “Não ouse repetir algo assim.” O ar pareceu ter sido arrancado de seu peito com brutalidade, a garganta fechando-se no processo. Seus olhos ardiam com as lágrimas que denunciavam a dor que corria em suas veias. E ela queria gritar por seus pais, suplicar por proteção. Entretanto, limitou-se a um assentir lento. Para o desespero de Aleyna, aquele seria apenas o primeiro de diversos encontros - momentos esses que continuariam marcados em sua pele mesmo décadas mais tarde.
Os livros espessos equilibrados sobre seus braços eram uma predição do acidente eminente, um cuja probabilidade era superior à média ao se ter em consideração a jovem a carregá-los. Infelizmente, a bolsa de tecido puído e costura frouxa seria incapaz de comportar as obras de Marie Curie e Harold Kroto, alguns de seus químicos favoritos. Porque sim, Aleyna é do tipo que possui uma lista de cientistas favoritos, ranqueados por década. O menear da cabeça buscava uma melhor visão da fechadura antiga, o mero movimento descentralizando seu centro de gravidade. E o resultado? Um estrondo que ecoou pelas dezenas portas no estreito corredor, parecendo capaz de abalar as estruturas da construção datada de antes do Grande Incêndio de Londres. Não que a Solak estivesse se queixando, era uma melhoria significativa ao comparar com o local onde crescera - mesmo que o salário de professora universitária parecesse pouco ao dividir-se entre as despesas de moradia, do doutorado e aquelas com as crianças da rua. O praguejar na língua materna de seus progenitores precedeu o riso baixo de seu vizinho, este já ciente de suas maneiras graciosas. “Minha desgraça o diverte, não Asil?” A risada acompanhou o assoprar de uma mecha caída sobre sua face, enfim abaixando-se para recolher seus pertences. “Só um pouco.” Ele garantiu ao juntar-se à mais nova.  
›  APARÊNCIA.
As asas de aspecto delicado possuem uma coloração quase translúcida, reluzindo em tons de lilás e azul ao refletir os raios solares. O que poucos sabem é que a intensidade dessas cores está diretamente associada às emoções femininas, tornando-se mais vívidas ante sentimentos positivos e opacas com seu entristecer.
›  PODER.
(Magia do caos) A habilidade desperta com sua chegada está intimamente ligada à escuridão existente na inglesa, uma que por anos ela buscou suprimir. Por meio desta, Aleyna é capaz de conjurar feitiços, alterar probabilidades e mesmo revitalizar-se ao sugar o caos de outras matérias - estando este diretamente relacionado à tão conhecida entropia das moléculas. No entanto, como o próprio nome indica, consiste de um poder de alta instabilidade, usualmente alimentado pelas próprias angústias da morena. É uma magia poderosa. Engana-se, porém, quem acredita que ela está a serviço daquele que a possui.  
Quanto maior sua absorção e exposição ao caos que habita dentro de si, maior a probabilidade de ser tomada por este. Nesse contexto, é possível que a inglesa acabe desacordada ou perca a consciência de seus atos, passando a ser controlada pela sede de caos. Em momentos como esse, suas íris adquirem uma tonalidade de rubro tão intensa quanto a que reluz em suas asas e é impossível prever quanto tempo até que Lena regresse a seu corpo. Isso se ela for capaz de retornar.
›  ARMA PREFERIDA.
O arco, criado para se adequar à sua estatura, foi encantado de maneira a tornar-se um pingente preso à corrente em seu pescoço - uma medida para que a inglesa se sentisse mais segura, mesmo que não seja uma exímia arqueira. Quanto às flechas, essas possuem bombas ativadas ao colidirem com o alvo, tornando mais simples eliminar uma ameaça.
0 notes
atomstalk · 3 years
Photo
Tumblr media
Carbon is an element that can assume a number of different forms. In nature, for example, it can be found as graphite or diamonds. In 1985, Robert Curl, Harold Kroto and Richard Smalley discovered a brand new form - the fullerene. . Curl, Kroto and Smalley irradiated a surface of graphite with laser pulses so that carbon gas was formed. When the gas condensed, previously unknown structures with 60 and 70 carbon atoms were formed. The most common structure had 60 carbon atoms arranged in a sphere with five and six edges. The structures were called fullerenes in honour of architect Buckminster Fuller, who worked with this geometric shape. The paper 'C60: buckminsterfullerene' was published in Nature on 14 November 1985. . Curl, Kroto and Smalley shared the 1996 Nobel Prize in Chemistry "for their discovery of fullerenes." . Photo: Harold Kroto with a buckyball - a buckminsterfullerene - a molecule composed entirely of carbon. Photo taken in 1996. Kindly provided by www.kroto.info . Credits @nobelprize_org . . Follow @atomstalk . . . #buckminsterfuller #nobelprize #NobelPrize #nobellaureate #nobelprizewinner #carbon #chemistrystudent #chemistryscience #chemistrystudents #chemistryteachers https://www.instagram.com/p/CHmt-r8j-YQ/?igshid=8fw2b1jfyjox
0 notes
picshuffle · 4 years
Photo
Tumblr media
"There's only one difference between art and science. In science, the universe is in control. In art, you are." - Harold Kroto [1024*659]
0 notes
Tumblr media
"There's only one difference between art and science. In science, the universe is in control. In art, you are." - Harold Kroto [1024*659]
0 notes