Неизвестный алмаз. «Артефакты» технологии - [28]
Являясь модельным кристаллом всей физики твердого тела, алмаз продолжает неторопливо открывать свои новые свойстваи возможности. И вполне вероятно, что результаты будущих экспериментов именно с этим кристаллом подскажут исследователю и новые свойства физического вакуума (или энергию нулевой точки), и веские доказательства существования мирового эфира. Ведь не зря же в «Самом последнем эксперименте» этот малюсенький кристалл алмаза под действием маломощного (~80 мВт) светодиода неожиданно запел свою очаровательную и элегантную песню когерентных звуковых колебаний…
А может быть, и физический вакуум, и мировой эфир это все одно и то же, т. е. проявление тех законов Природы, которые нам сегодня стало возможным осмыслить и понять? Или быть может, результаты будущих экспериментов с этим кристаллом наконец-то однозначно ответят на вопросы о темной энергии и темной материи: что же это такое в конце концов и как это можно использовать в народном хозяйстве (вместе с неуловимым, но когда-нибудь все же обнаруженным бозоном Хиггса)? Иначе какой же это модельный кристалл?!.
Кроме открытия своих новых свойств и возможностей, алмаз показал еще одно свойство, которое не относится ни к области науки, ни к процессу познания. Этот маленький кристалл заставил нас, весь наш дружный коллектив, отложить свои проблемы и окунуться в предложенный им мир. Завораживающий мир неведомых энергий. Он заставил нас скинуть шоры. Он заставил нас не спать ночами. Он заставил нас рассуждать. Он заставил нас думать!
Но наверное, на самый главный вопрос еще долго не найти ответ. Что же такое алмаз и какова его истинная роль в судьбе человека? Можно только надеяться, что эта роль высокого полета и многообразна, как многообразны законы Природы, ярким представителем которой и является этот удивительный кристалл.
Благодарности
Путь исследователя тернист и непредсказуем. Достижение успеха в проведении эксперимента, и особенно в осмыслении его результата, иногда превращается в тяжкий, а порой мучительный, непосильный труд. И в этом случае движение вперед в изучении непознанных явлений невозможно без поддержки друзей, старших товарищей, коллег по работе, единомышленников.
За плодотворные споры и дискуссии, за инициативу, поддержку и помощь автор благодарит:
д. т.н., профессора Быкова Виктора Александровича, НТ МДТ, г. Москва, Зеленоград;
д. х.н., профессора, академика РАЕН Губина Сергея Павловича, ИОНХ РАН, г. Москва;
д. ф.-м.н., профессора Неволина Владимира Кирилловича, НИУ МИЭТ,
г. Москва, Зеленоград;
чл. – корр. АТН РФ Соколова Дмитрия Юрьевича, НТ МДТ, г. Москва, Зеленоград;
д. т.н., профессора Ножкину Аллу Викторовну, ВНИИАЛМАЗ, г. Москва;
к. т.н., профессора Бочарова Анатолия Михайловича, г. Смоленск;
к. ф.-м.н. Пинтуса Сергея Михайловича, г. Новосибирск;
к. ф.-м.н. Кузнецова Михаила Геннадьевича, г. Москва;
Щербакова Михаила Олеговича, г. Москва;
Белова Бориса Александровича, г. Москва;
Лыкова Андрея Алексеевича, г. Москва.
За предоставленные сырье, материалы и оборудование автор благодарит: Цех № 43 Центра судоремонта «Звездочка» (РФ, г. Северодвинск) и лично начальника Производства обработки твердых материалов Жукову Елену Анатольевну;
Научно-производственное унитарное предприятие ТЕХНОПРИБОР (Республика Беларусь, г. Минск) и лично генерального директора, к.ф.-м.н.
Шаронова Геннадия Викторовича;
Общество с ограниченной ответственностью «Орел-АЛРОСА» (г. Орел) и лично генерального директора Землякова Максима Игоревича;
Производственно-технологический центр «УралАлмазИнвест» (РФ, г. Москва) и лично председателя Совета директоров Алтухова Андрея Александровича.
Слова искренней благодарности автор говорит всем, кто помогал и поддерживал и продолжает помогать и поддерживать его в этом непростом творческом процессе познания законов Природы.
Литература
1. Харькив А.Д., Зинчук Н.Н., Зуев В.М. История алмаза. – М.: Недра, 1997. – 601с.
2. Пинтус С.М., Карасев В.Ю., Гладченков Е.В. Роль волновых явлений в процессе обработки кристаллов алмаза //Микроэлектроника. 2011. Т 40. № 6. – С. 430–440.
3. Епифанов В.И., Лесина А.Я., Зыков Л.В. Технология обработки алмазов в бриллианты. – М.: Высшая школа, 1976. – 319 с.
4. Евдокимова В.Н. Передача технологии: правовые регулирования и правоприменительная практика в Российской Федерации. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2001. – С. 30.
5. Карасев В.Ю. Способ обработки плоских поверхностей и устройство для его осуществления. Авторское свидетельство СССР. SU 1541034 А1. Дата публикации 07.02.1990.
6. Корн Г., КорнТ. Кривые второго порядка (конические сечения) // Справочник по математике. – 4-е изд. – М.: Наука, 1978. – С. 64–69.
7. Карасев В.Ю. Патент RU № 2494852. Способ обработки поверхности твердого тела. 17.07.2012 г.
8. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория упругости. Т. VII. – М.: Наука, 1987. – 248 с.
9. Карасев В.Ю. Заводская лаборатория. 1989. Т 55, № 5. – С. 40–43.
10. Липсон А.Г., Кузнецов В.А. //ДАН. 1993. Т. 332. № 2. – С. 172–175.
11. Алмазное сырье: Учебно-справочное пособие. – М.: Наука, 2007. – 304 с., ил.
12. Карасев В.Ю., Ножкина А.В., Пинтус С.М. Способ обработки алмазов. Заявка RU 2012147891 от 12.11.2012.
Книга посвящена жизни и творчеству выдающегося советского кристаллографа, основоположника и руководителя новейших направлений в отечественной науке о кристаллах, основателя и первого директора единственного в мире Института кристаллографии при Академии наук СССР академика Алексея Васильевича Шубникова (1887—1970). Классические труды ученого по симметрии, кристаллофизике, кристаллогенезису приобрели всемирную известность и открыли новые горизонты в науке. А. В. Шубников является основателем технической кристаллографии.
Нильс Бор — одна из ключевых фигур квантовой революции, охватившей науку в XX веке. Его модель атома предполагала трансформацию пределов знания, она вытеснила механистическую модель классической физики. Этот выдающийся сторонник новой теории защищал ее самые глубокие физические и философские следствия от скептиков вроде Альберта Эйнштейна. Он превратил родной Копенгаген в мировой центр теоретической физики, хотя с приходом к власти нацистов был вынужден покинуть Данию и обосноваться в США. В конце войны Бор активно выступал за разоружение, за интернационализацию науки и мирное использование ядерной энергии.
Джеймс Клерк Максвелл был одним из самых блестящих умов XIX века. Его работы легли в основу двух революционных концепций следующего столетия — теории относительности и квантовой теории. Максвелл объединил электричество и магнетизм в коротком ряду элегантных уравнений, представляющих собой настоящую вершину физики всех времен на уровне достижений Галилея, Ньютона и Эйнштейна. Несмотря на всю революционность его идей, Максвелл, будучи очень религиозным человеком, всегда считал, что научное знание должно иметь некие пределы — пределы, которые, как ни парадоксально, он превзошел как никто другой.
«Занимательное дождеведение» – первая книга об истории дождя.Вы узнаете, как большая буря и намерение вступить в брак привели к величайшей охоте на ведьм в мировой истории, в чем тайна рыбных и разноцветных дождей, как люди пытались подчинить себе дождь танцами и перемещением облаков, как дождь вдохновил Вуди Аллена, Рэя Брэдбери и Курта Кобейна, а Даниеля Дефо сделал первым в истории журналистом-синоптиком.Сплетая воедино научные и исторические факты, журналист-эколог Синтия Барнетт раскрывает удивительную связь между дождем, искусством, человеческой историей и нашим будущим.
Эта книга – захватывающий триллер, где действующие лица – охотники-ученые и ускользающие нейтрино. Крошечные частички, которые мы называем нейтрино, дают ответ на глобальные вопросы: почему так сложно обнаружить антиматерию, как взрываются звезды, превращаясь в сверхновые, что происходило во Вселенной в первые секунды ее жизни и даже что происходит в недрах нашей планеты? Книга известного астрофизика Рэя Джаявардхана посвящена не только истории исследований нейтрино. Она увлекательно рассказывает о людях, которые раздвигают горизонты человеческих знаний.