Andrey Geim, modern bilim adamı fizikçi: biyografi, bilimsel başarılar, ödüller ve ödüller.

Sir Andrei Konstantinovich Geim, Kraliyet Cemiyeti Üyesi, Rusya doğumlu İngiliz-Hollandalı fizikçidir. Grafen üzerine yaptığı çalışmalarla Konstantin Novoselov ile birlikte 2010 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Halen Manchester Üniversitesi'nde Regius Profesörü ve Mesoscience ve Nanoteknoloji Merkezi'nin Direktörüdür.

Andrey Oyunu: biyografi

21 Ekim 1958'de Konstantin Alekseevich Geim ve Nina Nikolaevna Bayer ailesinde doğdu. Ailesi Alman kökenli Sovyet mühendislerdi. Game'e göre annesinin büyükannesi Yahudiydi ve soyadı Yahudi gibi göründüğü için Yahudi karşıtlığından muzdaripti. Oyunun bir erkek kardeşi var, Vladislav. 1965 yılında ailesi Nalçik'e taşındı ve burada İngilizce konusunda uzmanlaşmış bir okulda okudu. Onur derecesiyle mezun olduktan sonra iki kez MEPhI'ye girmeye çalıştı ancak kabul edilmedi. Daha sonra MIPT'e başvurdu ve bu sefer girmeyi başardı. Ona göre öğrenciler çok yoğun bir şekilde çalıştılar; baskı o kadar güçlüydü ki insanlar sık ​​sık bozuldu ve derslerini bıraktı ve bazıları depresyon, şizofreni ve intiharla sonuçlandı.

Akademik kariyer

Andrey Geim diplomasını 1982'de aldı ve 1987'de Çernogolovka'daki Rusya Bilimler Akademisi Katı Hal Fiziği Enstitüsü'nde metal fiziği alanında bilim adayı oldu. Bilim insanına göre o zamanlar parçacık fiziği ya da astrofiziği tercih ederek bu alanda ilerlemek istemiyordu ancak bugün yaptığı seçimden memnun.

Geim, Rusya Bilimler Akademisi Mikroelektronik Teknolojileri Enstitüsü'nde ve 1990'dan beri Nottingham (iki kez), Bath ve Kopenhag üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Ona göre yurtdışında araştırma yapabilir ve siyasetle uğraşmayabilirdi, bu yüzden SSCB'den ayrılmaya karar verdi.

Hollanda'da çalışmak

Andrey Geim ilk tam zamanlı pozisyonunu 1994 yılında Nijmegen Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak aldı ve burada mezoskopik süperiletkenlik üzerinde çalıştı. Daha sonra Hollanda vatandaşlığı aldı. Yüksek lisans öğrencilerinden biri, ana bilimsel ortağı olan Konstantin Novoselov'du. Ancak Geim'e göre Hollanda'daki akademik kariyeri sorunsuz ilerlemekten çok uzaktı. Nijmegen ve Eindhoven'da kendisine profesörlük teklif edildi, ancak Hollanda akademik sistemini fazla hiyerarşik ve küçük politikalarla dolu bulduğu için reddetti; bu, her çalışanın eşit haklara sahip olduğu Britanya sisteminden tamamen farklıydı. Geim daha sonra Nobel dersinde bu durumun biraz gerçeküstü olduğunu, çünkü üniversitenin duvarları dışında danışmanı ve diğer bilim adamları da dahil olmak üzere her yerde sıcak bir şekilde karşılandığını söyledi.

İngiltere'ye taşınmak

Game, 2001 yılında Manchester Üniversitesi'nde Fizik Profesörü oldu ve 2002'de Manchester Mesoscience ve Nanoteknoloji Merkezi Direktörü ve Langworthy Profesörü olarak atandı. Eşi ve uzun süredir birlikte çalıştığı Irina Grigorieva da öğretmen olarak Manchester'a taşındı. Daha sonra Konstantin Novoselov da onlara katıldı. Game, 2007'den bu yana Mühendislik ve Fizik Bilimleri Araştırma Konseyi'nin kıdemli üyesi oldu. 2010 yılında Nijmegen Üniversitesi onu Yenilikçi Malzemeler ve Nanobilim Profesörü olarak atadı.

Araştırma

Geim, Manchester Üniversitesi ve IMT'den bilim adamlarıyla işbirliği içinde, grafen olarak bilinen tek bir grafit atomu katmanını izole etmenin basit bir yolunu buldu. Ekim 2004'te grup sonuçlarını Science dergisinde yayınladı.

Grafen, atomları iki boyutlu altıgenler halinde düzenlenmiş bir karbon tabakasından oluşur. Dünyadaki en ince malzeme olmasının yanı sıra en güçlü ve en sert malzemelerden biridir. Maddenin birçok potansiyel kullanımı vardır ve silikona mükemmel bir alternatiftir. Geim'e göre grafenin ilk uygulamalarından biri esnek dokunmatik ekranların geliştirilmesi olabilir. Yeni malzemenin patentini almadı çünkü özel bir uygulama ve bir endüstri ortağı gerektirecekti.

Fizikçi, geko uzuvlarının yapışkanlığı nedeniyle geko bandı olarak bilinen biyomimetik bir yapıştırıcı geliştiriyordu. Bu araştırma henüz başlangıç ​​aşamasında ama gelecekte insanların Örümcek Adam gibi tavanlara tırmanabileceğine dair umut veriyor.

1997 yılında Geim, manyetizmanın suyu etkileme olasılığını araştırdı; bu, suyun doğrudan diyamanyetik havaya yükselmesinin ünlü keşfine yol açtı; bu, havaya uçan bir kurbağanın gösterilmesi sayesinde yaygın olarak biliniyordu. Ayrıca süperiletkenlik ve mezoskopik fizik üzerine de çalıştı.

Araştırma konularını seçme konusunda Game, birçok kişinin doktora için konu seçip emekliliğe kadar aynı konuyu sürdürme yaklaşımını küçümsediğini söyledi. İlk tam zamanlı pozisyonunu almadan önce konusunu beş kez değiştirdi ve bu onun çok şey öğrenmesine yardımcı oldu.

Grafenin keşfinin tarihi

2002 yılında bir sonbahar akşamı Andre Geim karbon hakkında düşünüyordu. Mikroskobik açıdan ince malzemeler üzerinde uzmanlaştı ve maddenin en ince katmanlarının belirli deneysel koşullar altında nasıl davranabileceğini merak etti. Monoatomik filmlerden oluşan grafit, araştırma için açık bir adaydı, ancak ultra ince numuneleri izole etmek için kullanılan standart yöntemler, onu aşırı ısıtacak ve yok edecektir. Bu yüzden Game, yeni yüksek lisans öğrencilerinden biri olan Da Jiang'ı, bir inçlik bir grafit kristalini parlatarak mümkün olduğu kadar ince, en az birkaç yüz atom katmanından oluşan bir örnek elde etmeye çalışmakla görevlendirdi. Birkaç hafta sonra Jiang, petri kabındaki bir karbon tanesini geri getirdi. Game bunu mikroskop altında inceledikten sonra tekrar denemesini istedi. Jiang, kristalden geriye kalan tek şeyin bu olduğunu bildirdi. Game, bir yüksek lisans öğrencisine bir kum tanesi almak için dağı ovalattığı için onu şaka yollu bir şekilde suçlarken, kıdemli yoldaşlarından biri çöp kutusunda yapışkan tarafı gri, hafif parlak bir bantla kaplı kullanılmış bant topakları gördü. Grafit kalıntısı filmi.

Dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlarda araştırmacılar, deneysel numunelerin yapışkan özelliklerini test etmek için bandı kullanıyor. Grafiti oluşturan karbon katmanları gevşek bir şekilde bağlanmıştır (malzeme, kağıt üzerinde görünür bir iz bıraktığı için 1564'ten beri kurşun kalemlerde kullanılmaktadır), dolayısıyla bant pulları kolayca ayırır. Game, bir parça koli bandını mikroskop altına koydu ve grafitin kalınlığının şimdiye kadar gördüklerinden daha ince olduğunu buldu. Bandı katlayarak, sıkarak ve soyarak daha da ince katmanlar elde etmeyi başardı.

Geim, iki boyutlu bir malzemeyi izole eden ilk kişiydi: atom mikroskobu altında bir bal peteğini anımsatan düz bir altıgen kafes gibi görünen tek atomlu bir karbon katmanı. Teorik fizikçiler böyle bir maddeye grafen adını verdiler, ancak bunun oda sıcaklığında elde edilebileceğini hayal etmediler. Onlara, malzemenin mikroskobik toplara parçalanacağı anlaşılıyordu. Bunun yerine Geim, grafenin tek bir düzlemde kaldığını ve madde sabitleştikçe dalgalanmaya başladığını gördü.

Grafen: olağanüstü özellikler

Andrei Geim, yüksek lisans öğrencisi Konstantin Novoselov'un yardımına başvurdu ve onlar, yeni maddeyi günde on dört saat çalışmaya başladılar. Sonraki iki yıl boyunca malzemenin şaşırtıcı özelliklerinin keşfedildiği bir dizi deney gerçekleştirdiler. Eşsiz yapısı nedeniyle elektronlar, diğer katmanlardan etkilenmeden kafes boyunca engelsiz ve alışılmadık derecede hızlı hareket edebilir. Grafenin iletkenliği bakırdan binlerce kat daha fazladır. Geim'in ilk keşfi, iletkenliğin kontrol edilmesini sağlayan bir elektrik alanının varlığında meydana gelen belirgin bir "alan etkisinin" gözlemlenmesiydi. Bu etki, bilgisayar çiplerinde kullanılan silikonun tanımlayıcı özelliklerinden biridir. Bu, grafenin bilgisayar üreticilerinin yıllardır aradığı yedek ürün olabileceğini gösteriyor.

Tanınmaya giden yol

Geim ve Konstantin Novoselov, keşiflerini anlatan üç sayfalık bir makale yazdılar. Nature tarafından iki kez reddedildi; bir eleştirmen, kararlı iki boyutlu materyali izole etmenin imkansız olduğunu söylerken, bir diğeri bunda "yeterli bilimsel ilerleme" görmediğini söyledi. Ancak Ekim 2004'te Science dergisinde "Atomik olarak kalın karbon filmlerde elektrik alanı etkisi" başlıklı bir makale yayınlandı ve bilim adamları üzerinde büyük bir etki yarattı - bilim kurgu gözlerinin önünde gerçeğe dönüştü.

Keşif çığları

Dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlar Geim'in yapışkan bant tekniğini kullanarak araştırmalara başladı ve bilim insanları grafenin diğer özelliklerini keşfetti. Evrendeki en ince malzeme olmasına rağmen çelikten 150 kat daha güçlüydü. Grafenin kauçuk gibi esnek olduğu ve uzunluğunun %120'sine kadar esneyebildiği ortaya çıktı. Philip Kim ve ardından Columbia Üniversitesi'ndeki bilim adamlarının araştırmaları sayesinde, bu malzemenin elektriksel olarak daha önce bilinenlerden çok daha iletken olduğu keşfedildi. Kim, grafeni, başka hiçbir malzemenin atom altı parçacıklarının hareketini yavaşlatamayacağı bir boşluğa yerleştirdi ve silikondan 250 kat daha hızlı bir "hareketlilik" (elektrik yükünün bir yarı iletkenden geçme hızı) olduğunu gösterdi.

Teknoloji yarışı

2010 yılında, yani Andrei Geim ve Konstantin Novoselov'un yaptıkları keşiften altı yıl sonra nihayet Nobel Ödülü'ne layık görüldüler. Daha sonra medya grafeni "mucize malzeme", "dünyayı değiştirebilecek" bir madde olarak adlandırdı. Fizik, elektrik mühendisliği, tıp, kimya vb. alanlardaki akademik araştırmacılar kendisine başvurdu. Grafenin pillerde, su tuzdan arındırma sistemlerinde, gelişmiş güneş panellerinde ve ultra hızlı mikro bilgisayarlarda kullanılmasına ilişkin patentler yayınlandı.

Çin'deki bilim adamları dünyadaki en hafif malzemeyi - grafen aerojeli - yarattılar. Havadan 7 kat daha hafiftir; maddenin bir metreküpü yalnızca 160 g ağırlığındadır. Grafen aerojel, grafen ve nanotüpler içeren bir jelin dondurularak kurutulmasıyla oluşturulur.

İngiliz hükümeti, Game ve Novoselov'un çalıştığı Manchester Üniversitesi'ne, ülkeyi dünyanın en büyük patent sahipleri olan Kore, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ile aynı seviyeye getirecek Ulusal Grafen Enstitüsü'nü kurmak için 60 milyon dolar yatırım yaptı. yeni malzemelere dayalı devrim niteliğindeki ürünler dünyasında ilki yaratma yarışına başladı.

Onursal unvanlar ve ödüller

Yaşayan bir kurbağanın manyetik olarak havaya kaldırılmasıyla ilgili bir deney, Michael Berry ve Andrei Geim'in beklediği sonucu vermedi. 2000 yılında Ig Nobel Ödülü onlara verildi.

Game, 2006 yılında Scientific American'ın 50. ödülünü aldı.

2007 yılında Fizik Enstitüsü ona Mott Ödülü ve Madalyasını verdi. Aynı zamanda Game, Royal Society'nin bir üyesi seçildi.

Geim ve Novoselov, "tek atomlu karbon katmanının keşfi ve izolasyonu ve bunun olağanüstü elektronik özelliklerinin belirlenmesi nedeniyle" 2008 Eurofizik Ödülü'nü paylaştı. 2009 yılında Kerber Ödülü'nü aldı.

2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi tarafından kendisine verilen bir sonraki Andrey Geim John Carty Ödülü, "karbonun iki boyutlu bir formu olan grafenin deneysel uygulaması ve çalışması nedeniyle" verildi.

Ayrıca 2010 yılında Royal Society'den altı fahri profesörlükten birini aldı ve "grafenin devrim niteliğindeki keşfi ve dikkat çekici özelliklerinin belirlenmesi nedeniyle" Hughes Madalyası'nı aldı. Geim'e TU Delft, ETH Zürih ve Antwerp ve Manchester üniversiteleri tarafından fahri doktora unvanı verildi.

2010 yılında Hollanda bilimine yaptığı katkılardan dolayı Hollanda Aslanı Nişanı'nın Şövalye Komutanı oldu. 2012 yılında Geim, bilime yaptığı hizmetlerden dolayı Şövalye Lisansı unvanını aldı. Mayıs 2012'de Amerika Birleşik Devletleri Bilimler Akademisi'nin yabancı muhabir üyesi seçildi.

Nobel ödüllü

Geim ve Novoselov, grafen konusundaki öncü çalışmaları nedeniyle 2010 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü duyduktan sonra Geim, ödülü bu yıl almayı beklemediğini ve bu konuda acil planlarını değiştirme niyetinde olmadığını söyledi. Modern bir fizikçi, grafen ve diğer iki boyutlu kristallerin, plastiğin yaptığı gibi insanlığın günlük yaşamını değiştireceği yönündeki umudunu dile getirdi. Ödül onu hem Nobel Ödülü'nü hem de Ig Nobel Ödülü'nü aynı anda kazanan ilk kişi yaptı. Konferans 8 Aralık 2010'da Stockholm Üniversitesi'nde gerçekleşti.

MOSKOVA, 5 Ekim - RIA Novosti. 2010 Nobel Fizik Ödülü, aynı anda iki ülke için, ödül alanların anavatanı Rusya ve şu anki evleri olan İngiltere için tatil haline geldi. İsveçli akademisyenler en yüksek bilimsel ödülü, Rus bilim adamlarının beyin göçünden yakınmasına ve İngiliz bilim adamlarının bilim finansmanının korunmasını umut etmesine neden olan iki boyutlu bir karbon - grafen formunun keşfi için Andrei Geim ve Konstantin Novoselov'a verdi.

Rusya Bilimler Akademisi Akademisyeni Alexey Khokhlov, Moskova Devlet Üniversitesi Polimer ve Kristal Fiziği Bölümü Başkanı RIA Novosti, "Geim ve Novoselov'un keşiflerini yurtdışında yapmış olması üzücü" dedi.

Royal Society Başkanı Profesör Martin Rees, Nobel Fizik Ödülü'nün verilmesiyle ilgili yorum yaparken, "Hükümet, Nobel Komitesi'nin kararından ders almalı" dedi. Kendisi, İngiltere'de çalışan yabancı bilim insanları da dahil olmak üzere pek çok bilim insanının, finansmanın kısıtlanması durumunda başka ülkelere gidebileceğini hatırlattı.

İngiliz hükümeti, hükümet harcamalarında büyük kesintilere ilişkin planlarını 20 Ekim'de açıklayacak. Kesintilerden en çok etkilenen alanlardan birinin bilim ve yüksek öğrenim olması bekleniyor.

Manchester'da çalışan MIPT mezunları Geim ve Novoselov, "iki boyutlu malzeme grafeni üzerine yapılan yenilikçi deneyler nedeniyle" ödülü aldı. Aralarında 10 milyon İsveç kronunu (yaklaşık bir milyon euro) paylaşacaklar. Ödül töreni, kurucusu Alfred Nobel'in ölüm günü olan 10 Aralık'ta Stockholm'de yapılacak.

Grafen, geometrisi bal peteğinin yapısını anımsatan, kimyasal bağların yapısıyla birbirine bağlanan tek bir karbon atomu katmanından oluşan tarihteki ilk iki boyutlu malzeme oldu. Uzun süre böyle bir yapının imkansız olduğuna inanılıyordu.

Ödül sahiplerinin eski patronu ve Sorunlar Enstitüsü müdürü, "Böyle iki boyutlu, tek katmanlı kristallerin var olamayacağına inanılıyordu. Kararlılığı kaybedip başka bir şeye dönüşmeleri gerekiyor, çünkü bu aslında kalınlığı olmayan bir düzlem." Rusya Bilimler Akademisi'nin (IPTM) Mikroelektronik Teknolojisi ve Yüksek Saflıkta Malzemeler Bölümü'nden RIA Novosti'ye konuşan Vyacheslav Tulin, şunları söyledi:

Ancak "imkansız" malzemenin, onu çeşitli alanlarda vazgeçilmez kılan benzersiz fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olduğu ortaya çıktı. Grafen, bakırın yanı sıra elektriği de iletir; dokunmatik ekranlar, güneş pilleri ve esnek elektronik cihazlar oluşturmak için kullanılabilir.

MIPT'de profesör olan Alexey Fomichev, "Bu, mikroelektronikte gelecekteki bir devrimdir. Eğer bilgisayarlar artık gigahertz ise, o zaman terahertz de olacaktır." kuantum elektroniği departmanı RIA Novosti'ye söyledi.

Grafen zaten bir uygulama alanı buldu: güneş fotoselleri. Küme yapıları fizik laboratuvarı başkanı Alexander Vul, "Daha önce güneş pillerinin üretiminde şeffaf elektrot olarak kalay katkılı indiyum oksitler kullanılıyordu, ancak birkaç grafen katmanının çok daha etkili olduğu ortaya çıktı" dedi. Rusya Bilimler Akademisi St. Petersburg Ioffe Fiziko-Teknik Enstitüsü'nde.

Fizik ve Teknolojiden Bir İlk

Andrei Geim ve Konstantin Novoselov, Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nün Nobel Ödülü'nü alan ilk mezunlarıdır: ondan önce MIPT'nin kurucuları ve çalışanları - Pyotr Kapitsa, Nikolai Semenov, Lev Landau, Igor Tamm, Alexander Prokhorov, Nikolai Basov , Vitaly Ginzburg ve Alexey Abrikosov. Geim, 1982 yılında Genel ve Uygulamalı Fizik Fakültesi'nden (GPPF), 1997 yılında Novoselov, Fiziksel ve Kuantum Elektroniği Fakültesi'nden (FFQE) mezun oldu. Her iki mezun da onur diploması aldı.

MIPT Rektörü Nikolai Kudryavtsev Salı günü RIA Novosti'ye "Bu süper bir haber. MIPT'nin yeni Nobel ödül sahiplerine tebriklerini gönderdik" dedi.

Rektöre göre, personel "arşivden kişisel dosyalarını çıkardı ve bunların seçkin öğrenciler olduğuna ikna oldu." Aynı zamanda Andrei Geim, bir yıl boyunca bir fabrikada çalışarak enstitüye ilk kez girmedi, ancak "ısrar gösterdi" ve MIPT'de öğrenci oldu.

MIPT başkanı, "FOPF'taki eğitiminin tamamı boyunca Geim öğretmenlerden en yüksek değerlendirmeleri aldı ve Geim'in mezuniyet çalışması mezuniyet komitesi tarafından olağanüstü derecede yüksek puan aldı" dedi.

Fiziksel ve Kuantum Elektronik Fakültesi'nin 152. grubunun öğrencisi Konstantin Novoselov, Kudryavtsev'in belirttiği gibi, "derslere düzensiz katıldı, ancak tüm ödevleri başarıyla ve zamanında geçti."

MIPT rektörü arşiv belgeleri hakkında "Ve öğretmenlerin Novoselov hakkındaki yorumları da en yüksek seviyede. Bu onun o kadar yetenekli olduğu ve genel olarak tüm derslere katılmak zorunda olmadığı anlamına geliyor" dedi.

Shnobel'den Nobel'e

Oyunun meslektaşı, Konstantin Novoselov, Rus vatandaşlığına sahip en genç Nobel ödülü sahibi oldu: 36 yaşındaki fizikçi, 42 yaşında kuantum elektroniği alanındaki çalışmaları nedeniyle 1964 ödülünü alan Sovyet meslektaşı Nikolai Basov'dan altı yaş daha genç. lazer maser prensibine dayalı yayıcıların ve yükselticilerin oluşturulması.

Tarihteki en genç Nobel Ödülü sahibi, 25 yaşında fizik ödülünü babası William Henry Bragg ile paylaşan Lawrence Bragg'dı. Tarihteki en genç ödül sahipleri listesindeki sonraki dört sıra da fizikçiler tarafından işgal edildi: Werner Heisenberg, Zongdao Li, Carl Anderson ve Paul Dirac, ödülü 31 yaşında aldı.

Konstantin Novoselov ise ödül tarihine 1970'lerde doğan kuşağın ilk temsilcisi olarak geçecek. Ödülün web sitesine göre, önceki on yılın ödül sahipleri listesinde fizikçi Eric Cornell, biyologlar Carol Greider ve Craig Mello'nun yanı sıra Nobel Barış Ödülü'nü alan ABD Başkanı Barack Obama da yer alıyor. Ödül kazananlar listesinde Novoselov dışında 1961'den genç kimse yok.

Herkese selamlar ve selamlar! Bugün İngiltere'nin önemli bir şehrinden bahsedeceğiz. Neden önemli? Temel olarak Manchester hepimizin bildiği ve takdir ettiği birçok harika şeye ev sahipliği yaptığı için: burası vejetaryenliğin doğum yeri, ilk tren istasyonu, ilk ücretsiz kütüphane, rock grubu Oasis ve elektronik müziğin duayenleri Chemical Brothers ve çok daha fazlası. Lanet etmek! Dünyanın ilk modern bilgisayarı bile burada toplandı!

Kabul edelim; bilgisayar olmasaydı bugün nerede olurduk? Şehrin arkasında gururlu bir tarih, önünde ise gelişen bir kültür var. Sana sunacak bir şeyi var! Ve bu muhteşem gelişim ve ilham şehri hakkında 15 etkileyici gerçekten oluşan bir seçkimiz var. Hadi Manchester'a gidelim!

Manchester hakkında en önemli 15 gerçek

Manchester Madchester olarak da adlandırılan (gece kulüpleri ve barların bolluğu nedeniyle) son yüz yılda Britanya'nın en büyük şehirlerinden biri haline geldi. Yalnızca Birleşik Krallık'ın ikinci büyük şehri değil aynı zamanda Kuzey İngiltere'nin de merkezi olarak kabul edilir.

Manchester çok zengin bir tarihe sahip bir şehir olmasına rağmen gelişiminin ana yönü her zaman sanayi olmuştur. Merkezin neredeyse tamamı, kanallar ve eski demiryolu köprülerinden oluşan bir ağla iç içe geçmiş depolar ve üretim binalarıyla kaplı.

  • Manchester düşünülebilir programlamanın doğduğu yer. Bu şehirde yaratıldı dünyanın ilk arabası RAM hafızalı, SSEM (Manchester Küçük Ölçekli Deneysel Makinesi), diğer adıyla “Bebek”.

1948'de Manchester profesörleri Tom Kilburn ve Sir Freddie Williams, program ve belleğe sahip ilk bilgisayarı geliştirdiler. Ticari bilgisayarın 32 kelimeye kadar hafızası vardı! Awww, çok tatlı değil mi?

"Bebek" yaklaşık yarım ton ağırlığındaydı ve oldukça geniş bir odanın çoğunu kaplıyordu. Bilgisayarın tam bir kopyası Manchester Bilim ve Endüstri Müzesi'nde görülebilir.

  • Bu ev Siyah puding. Siyah pudingler (" kan", genel tabirle) Britanya'ya ilk olarak, önce Yorkshire'ı ziyaret eden ve ardından Pennines'i geçerek Lancashire'a giden Avrupalı ​​rahiplerle geldi. Orada "kan sucuğu" "Kara Puding" olarak bilinmeye başlandı.

Büyük Manchester'daki Bury, yakın zamanda 'süper yiyecek' olarak ilan edilen 'siyah pudingin' tartışmasız evidir. “Beslenme yararları” nedeniyle. Süper kan mı?

New York gibi Greater Manchester da kendine ait ilçeler"(Rainov). Büyük Manchester'ın 10 ilçesi: Bolton, Bury, Oldham, Rochdale, Stockport, Tameside, Trafford, Wigan ve Manchester ve Salford şehirleri.

  • 2,5 milyonluk nüfusuyla Manchester dil açısından en çeşitli şehir Batı Avrupa'da 200'den fazla dil bulunmaktadır. Bu arada, burada Avrupa'nın herhangi bir şehrinden daha fazla öğrenci toplandı (yaklaşık 100.000).

Manchester Üniversitesi dünyaya verdi 25 Nobel ödüllüler. Ayrıca üniversitenin sahip olduğu Peki « Mumyalar", eski Mısır mumyalarını inceledikleri yer (garip bir şekilde). Dünyanın hiçbir üniversitesinde bu durum söz konusu değil.

  • Hariç ilk atomik parçalanma Manchester aynı zamanda bir şehirdir termodinamiğin birinci yasası 1850'de James Prescott Joule tarafından keşfedildi.

Ve 2010 yılında Ulusal Grafen Enstitüsü'nden (Andre Geim ve Kostya Novoselov) bilim adamları şunu yarattı: dünyanın en ince malzemesi, grafen(bir karbon atomu tabakası) ve böylece kendisine Nobel Fizik Ödülü'nü kazandırdı.

  • Manchester - doğum yeri vejetaryenlik. Rahip William Cosheard'ın vaazlarından ilham alan vejetaryen hareketi 1809'da Salford bölgesinde başladı. Ziyaretçiler artık Vejetaryen Topluluğu'nun genel merkezinde bulunan Cordon Vert Okulu'nda bir yemek pişirme kursuna üyelik rezervasyonu yaptırabilirler.

  • Manchester - dünyanın ilk sanayi şehri zengin bir mirasa ve endüstriyel mimariye sahiptir. 19. yüzyılda pamuk endüstrisinin merkezi olmasından dolayı “Cottonopolis” - “Cottonpolis” veya “Pamuk Başkenti” olarak adlandırılıyordu.

  • İlk iplik makinası. 1769'da ilk iplik eğirme makinesi Waterframe, Richard Arkwright tarafından icat edildi. Cromford'da su çarkı motorları kullanılarak büyük bir iplik fabrikası açıldı. 1790'dan itibaren iplik makinelerini buhar motorlarını kullanacak şekilde dönüştürdü.

İplik makinesine ek olarak Arkwright, tekstil ürünlerinin verimliliğini artıran başka devrim niteliğinde cihaz ve makineler de icat etti. Bu yenilik seri üretimin önünü açtı ve Sanayi Devrimi'ni büyük ölçüde ilerletti.

  • Manchester - popüler grupların eviörneğin, "Joy Division", "The Chemical Brothers", "Buzzcocks", "The Smiths", "Oasis", "The Stone Roses" ve diğerleri. Ve aynı zamanda dünyaca ünlü olarak da biliniyor Halle Orkestrası(Halle Orkestrası).

  • Manchester Havaalanı Her yıl 26 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Birleşik Krallık'ın en büyük bölgesel havaalanıdır.

  • Görkemli ana girişin tavanında Manchester Belediye Binası kendi kuyruğunu yemeye çalışan bir yılanı gösteriyor. Dünyanın en eski sembollerinden birinin adı “ Ouroboros"(ouroboros) ve yaşamın sonsuz döngüsünü simgeleyen eski bir pagan simgesidir.

  • Manchester'da gerçekleşti ilk uluslararası sanat sergisi 1857'de "Büyük Britanya'nın Sanat Hazineleri" sergisi. Dünya olmasa da Birleşik Krallık'ta düzenlenen en büyük sanat sergisiydi ve öyle olmaya da devam ediyor.

Video Atölyemize göz atın! Orada, Manchester'da yapılacak görevleri ve ilginç şeyleri içeren Expedia'dan yeni bir video bulacaksınız. Ritimlere bakın!

  • Manchester'da çekimler dünyanın en uzun soluklu televizyon pembe dizisi- Coronation Caddesi. 9 Aralık 1960'tan bu yana her hafta İngiliz televizyon ekranlarında gösteriliyor.

Britanya'da diziye genellikle kısaca "Corrie" adı verilir. Dizi, en iyi sabun dalında dört İngiliz sabunu ödülü kazandı. 2013 yılında Ulusal Televizyon Ödülleri'nde En İyi Drama Televizyon Dizisi ödülünü kazandı. Bölüm sayısı: 9.573+.

  • "Manchester-Liverpool Tren İstasyonu" - dünyanın ilk tren istasyonu.

Aslında bu, Kuzey Batı İngiltere bölgesinde, Liverpool ve Manchester şehirleri arasındaki İngiliz demiryolunu ifade ediyor. Bu, dünyada buhar motorlarının özel olarak kullanıldığı, at çekişinin hiç kullanılmadığı ve trenlerin kesinlikle programa göre çalıştığı ilk yoldur.

Tüm uzunluğu boyunca iki hatlı dünyanın ilk demiryolu; sinyalizasyona sahip ilk demiryolu; Dünyada posta taşımak için kullanılan ilk sistem.

Yolun açılışı 15 Eylül 1830'da gerçekleşti. Bu olayda İngiliz milletvekili William Huskisson trenin çarpması sonucu 4 saat sonra hayatını kaybetti; daha sonra dünyada trenin tekerlekleri altında ölen ilk kişi olarak ünlendi.

1844 yılında hattın uzatılması sırasında istasyon kapatılmış ve Victoria istasyonu istasyon olarak kullanılmıştır. Şu anda dünyanın en eski tren istasyonu terminalidir. Bina şu anda Manchester Bilim ve Endüstri Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Bu arada, Manchester'ın tamamında yaklaşık olarak var 98 istasyonlar.

  • Dünya yıllık pasta yeme şampiyonası Greater Manchester, Wigan'daki Harry's barda düzenlenen yarışmada, katılımcılar zamana karşı etli ve patatesli turta yeme konusunda yarışıyor. Yarışma 20 yılı aşkın süredir sürüyor ve şu anki rekor 23:53 saniye. ?

2 şey Manchester'da yapılacak şeyler:

1) Tatmak Yerel Çin mahallesinden Çin mutfağı- Foggy Albion'un tam ortasında Doğu Asya'nın bir parçası.

Manchester'ın Çin Mahallesi, 70'lerden bu yana İngiltere'nin en büyük mahallelerinden biri olmuştur, ancak son yıllarda işyerlerinin büyük çapta şehir dışına taşınması nedeniyle nüfusu azalmaktadır.

Ancak burası Albion'un ortasında gerçek bir Asya parçası - Manchester'ın Çin Mahallesi'nde benzersiz mimariye sahip binaları, Çin İmparatorluk Kemeri'ni ve şehrin Doğu Asya restoranlarının çoğunu bulabilirsiniz. Ayrıca geceleri Çin Mahallesi'nin neon tabelaları da iyi bir rehber görevi görüyor.

2)En popüler gece kulüplerinin tümünü bir gecede ziyaret edin Manchester— Lola Lo, Gorilla, Anvers Konağı, Gizli, Depo Projesi ve Albert Salonu.

  • Tam burada Rolls, Royce'la tanıştı. Rolls-Royce Limited, 1904 yılında Manchester'da, araba satıcısı Charles Rolls'un The Midland Hotel'de mühendis Henry Royce ile tanıştığı ünlü bir akşam yemeği sırasında kuruldu.

Gümüş Hayalet(Gümüş Hayalet), 1907'de piyasaya sürülen, neredeyse hiç durmadan 14.371 mil yol kat eden, efsanevi tutarlılığa sahip bir otomobildi. Bunun için “hayalet” unvanına layık görüldü. dünyanın en iyi arabası».

Modern Silver Ghost'a göz atın.

Çözüm

Bu şehir görmezden gelinemeyecek kadar havalı. Umarız size dünyanın bir başka ilginç ve görkemli köşesiyle ilham vermişizdir!

Büyük ve dost canlısı EnglishDom ailesi

Sanatçının - iCall Phone adlı bir müzik bestesini dikkatinize sunuyoruz - Uykuyu tetikleyen melodi Derin uykuyu tetikleyen melodi... Bu melodiyi yaratan Manchester'lı bilim adamları şöyle diyor: “Nefes almayı yavaşlatır ve azaltır.... bu sayfada sadece iCall Phone şarkısının sözlerini veya sözlerini okumakla kalmıyorsunuz - Uykuyu tetikleyen melodi Derin uykuyu tetikleyen melodi... Bu melodiyi yaratan Manchester'lı bilim adamları şöyle diyor: “Nefes almayı yavaşlatır ve azaltır... ama Ayrıca çevrimiçi dinleme fırsatından da yararlanın. iCall Phone'u indirmek için – Uykuyu tetikleyen melodi Derin uykuyu tetikleyen melodi... Bu melodiyi yaratan Manchester'lı bilim adamları şöyle diyor: “Nefes almayı yavaşlatır ve azaltır... Kişisel bilgisayarınızda sağda bulunan uygun düğmeye tıklayın. bu metnin.

iCall Telefonu - Uykuya neden olan bir melodi Derin uykuya neden olan bir melodi... Bu melodiyi yaratan Manchester'lı bilim adamları şöyle diyor: “Nefes almayı yavaşlatıyor ve nefes almayı azaltıyor...

188561158

Şarkı sözleri iCall Phone - Uykuyu tetikleyen melodi Derin uykuyu tetikleyen melodi... Bu melodiyi yaratan Manchester'lı bilim adamları şöyle diyor: "Nefesi yavaşlatır ve nefes almayı azaltır...

Uykuyu getiren melodi
(“iCall Telefon Haberleri”)

Melodiyi yaratan Manchester'lı bilim adamları şöyle diyor: "Nefes almayı yavaşlatıyor ve beyin aktivitesini o kadar azaltıyor ki, ağırlıksızlık hissi ve tam bir rahatlama hissi oluşuyor ve kişi çok uykulu hale geliyor."

Sekiz dakikalık parça uykuyu tetiklemede o kadar etkili ki, şarkının notları sürücülerin araç kullanırken onu dinlemesini yasaklıyor. Bilim adamlarından oluşan bir ekip, hangi ritim ve melodinin gevşeme üzerinde olumlu etkisi olduğunu anlamak için doktorlarla birlikte çalıştı.

Sonuç olarak, dinleyicilerin kalp atışları yavaşlıyor, kan basıncı düşüyor ve stres hormonu kortizol seviyeleri düşüyor.

Manchester Üniversitesi'nden fizikçilerin yürüttüğü araştırmaya ilgi çok büyük. Son zamanlarda uluslararası bilimsel bölümlerin birinde Nano ve Giga Forumu Bu ekibin üyelerinden, farklı ülkelerden bilim adamlarının sıkı bir çembere sıkıştırdığı Rus kökenli Sasha Grigorenko ile uzun zamandır planladığım röportajımın gerçekleşmesi için oldukça uzun bir süre beklemek zorunda kaldım. Kahramanım bana zaman bulduğunda sütlü kahve içmek ve dünya biliminin geleceği hakkında konuşmak için öğrenci kantinine gittik. Eski bir Rus fizikçinin gözünden Manchester'dan nasıl görünüyor, diaspora Rus bilimi için ne gibi faydalı şeyler yapabilir, grafen teorileri ve deneyleri nasıl gelişiyor, neden hızlandırıcılara yatırım yapamıyorsunuz ve bu duruma gelmek için ne gerekiyor? başarılı bir bilim adamı mı?

Grigorenko Alexander Nikolaevich 14 Şubat 1963'te Ukrayna SSR'sinin Donetsk bölgesinin Makeevka şehrinde doğdu. Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü, Fizik ve Enerji Sorunları Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı enstitüde yüksek lisans yaptı. SSCB Bilimler Akademisi Genel Fizik Enstitüsü'nde (o zamanki RAS) kıdemli araştırmacı (1989-1998), Bath Enstitüsü'nde (1998-2000) ve Plymouth Enstitüsü'nde (2000-2002) araştırmacı olarak çalıştı. 2002'den beri - Manchester Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, yoğun madde grubundaki nano-optik laboratuvarın başkanı. Hobiler: müzik, futbol. Manchester City'yi destekliyor, meslektaşlarıyla amatör futbol oynuyor, takımda orta saha oyuncusu

Yani, katılımcım Manchester Üniversitesi Nanoyapılı Malzemelerin Optik Laboratuvarı'nın başkanı ve Genel Fizik Enstitüsü'nde eski bir araştırmacıdır. A. M. Prokhorova Sasha Grigorenko. Bu arada, isim hakkında. Sasha tanıdık değil. Bilim adamı, İngilizlerin onu uluslararası konferanslardan birinde Alex olarak kaydetmesinin ardından kendisini resmi olarak bu şekilde tanıtmaya karar verdi. Daha sonra yabancı meslektaşlarına Rus isimleri hakkında hiçbir şey anlamadıklarını, Rusya'da Alex'in Alexey olduğunu ve Alexander'ın tamamen farklı bir isim olduğunu açıklamak zorunda kaldı. Ancak İngilizlerin yurttaşımıza tam adıyla seslenmesinin zor olduğu ortaya çıktı ve uzlaşma olarak "Sasha" seçeneği benimsendi.

Ruslar Manchester Üniversitesi'ne nasıl geldi?

Sasha, seni Nano ve Giga Forum'un konuşmacıları arasında görmek çok güzel. Bu arada, neden bu etkinliğe katılmaya karar verdiniz: konferansın teması mı sizi cezbetti, belki de katılımcıların kompozisyonu?

Sasha Grigorenko: Dürüst olmak gerekirse beni davet eden iyi bir insandı. Genel olarak konferanslara pek sık gitmiyorum; bunun anlamsız bir eğlence olduğunu düşünüyorum.

Bana öyle geldi ki, bilim adamları tam tersine büyük konferanslara zevkle geliyorlar ve bu tür etkinliklere katılmayı statülerinin bir teyidi olarak görüyorlar...

SG: Doğru, bu bir statü onayı, terfi için yararlı bir şey olarak kabul edilir. Ama ondan uzağım. Bana göre bilimde isim yapmak için özel olarak bir şey icat etmenize gerek yok. Gerçekten değerli bir şey yaparsanız, nadir istisnalar dışında her şey kendi kendine gerçekleşecektir. Belki de modern bilimin en büyük sorunlarından biri budur: Pek çok bilim insanı bir şekilde kendilerini “markalaştırmaya” çalışmakla meşgul. Marka fikrinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ya iyi bir şey yaptın, sonra insanlar da aynısını yapacak ya da yapmadın. Bir kişinin düzenli olarak, altı ayda bir veya yılda bir nasıl genel kurul toplantılarında raporlanmaya değer sonuçlar üretebildiğini anlamıyorum.

Konferanslarda elbette hâlâ temaslar yapılıyor. Ancak her şey kişinin karakterine bağlıdır. Bazı insanlar insanlarla kolayca anlaşırlar. Kalmanın ve doğru bilim adamına her soruyu sormanın onlara hiçbir maliyeti yoktur. Diğerleri seyahat etmekten ve yer değiştirmekten hoşlanır. Ve daha çekingen insanlar var. Ben pek öyle değilim; gerektiğinde tartışmaya girebiliyorum ama yol beni yoruyor. Ayrıca konferanslarda iletişime pek vakit kalmıyor, bu anlamda gerektiği kadar laboratuvarları görme, ilgilendiğiniz kişilerle sohbet etme imkanının olduğu seminerleri tercih ediyorum. Bu nedenle en iyi bilim insanlarıyla neredeyse tüm temaslarımı konferanslarda değil seminerlerde yaptım.

Bize çalıştığınız gruptan bahsedin: nasıl organize edildi, mevcut yapısı nasıl, ekipte size hangi rol verildi?

SG: Şimdi bu, Andrei Geim liderliğindeki yaklaşık 30 kişilik büyük bir grup ve Kostya Novoselov ona yardım ediyor. Grup, Geim'in 2000 yılında Hollanda'dan Manchester'a taşınması ve katı hal fiziğini araştırmaya başlamasıyla başladı. İlk başta, tüm ekipman (çok az vardı) oldukça boş, büyük bir odaya sığıyordu ve temiz bir odanın inşası için büyük bir hibe "yazılıyordu"... Bugün grubumuz birkaç küçük laboratuvardan oluşuyor. Malzemelerin manyetik özellikleriyle ilgilenen bunlardan birinin başında şunlar yer alıyor: Irina Grigorieva, eş Andrey Geim(bir zamanlar Çernogolovka'da çalışıyordu). Bir başka laboratuvar da sıvı helyum üzerine araştırma yapıyor, onun da yöneticisi bizim vatandaşımız. Andrey Golov. Benim işlettiğim küçük laboratuvarımız her türlü nanoyapılı malzemenin optiklerini inceliyor. Gruptaki herkes aktif olarak işbirliği yapıyor; örneğin grafenin optik özelliklerinin ölçülmesine yardımcı olduk. Oldukça eğleniyoruz ve sıklıkla birlikte tartışılan her türlü komik deneyi yapmak gelenekseldir. Herkes odasında oturup sadece kendi işini yapıyor ve etraftaki kimseyi fark etmiyor değil. Meslektaşlarınızın yardımına ihtiyacınız varsa gelir. Ancak bazen saçma sapan konuşursanız kıçınıza tekmeyi yersiniz...

SG: Hepimizden. Herkes katılıyor ve nasıl yapılması gerektiğini açıklamayı seviyor. Ama bunu nasıl yapacaklarını gerçekten biliyorlar. Bu, (Phystech tarafından oluşturulan) bir tartışma yürütmenin belirli bir yoludur: “Şimdi size gerçekte nasıl olduğunu açıklayacağım…” Ancak bu, hepimizin imkansızlık noktasına kadar kendimize güvendiğimiz anlamına gelmez. Herkes hatalı olduğunu kabul edebilir.

Grupta kaç kişinin Rus kökeni var?

SG: Oldukça fazla - yaklaşık on. Daha önce Birleşik Krallık'ta ikiden fazla Rus'u bir takımda toplamak imkansızdı. Ancak Andrei Geim'in gelişinden sonra Manchester'da Rusya'dan üç bilim adamı aynı anda ortaya çıktı. Görünüşe göre İngilizler daha sonra pes etti. Artık yabancıları daha sık işe almaya başladılar; örneğin biyolojide çok sayıda Çinli var.

Doğanın pişman olduğu şey

Grafen, Nobel Ödülü'nü almadan önce bile popüler hale geldi. Bu dalga nereden geldi: Science dergisindeki ilk makaleden mi, yoksa ilk örnekten mi?

SG: Son ifadenin doğru olduğunu düşünüyorum. İlk örnek olmasaydı Bilim'de ilk makale olmazdı... Dikkatli bakıldığında fiziğin gelişimi her zaman yeni faaliyet alanı sağlayan bazı şeylerle ilişkilidir. En sevdiğim örnek karbon ve demir karışım diyagramıdır. O kadar karmaşık ki, yeni malzemelerin ortaya çıkabilmesi için o kadar çok keşif yapıldı ki - Şam çeliği, alaşımlı çelik... Burada en sonunda başarılı olan kişi, mecazi anlamda, herkesi kılıçla öldüresiye kesti. Havayı dışarı pompaladılar - vakum teknolojimiz, sıvılaştırılmış oksijen ve helyumumuz var - süper iletkenliğe ve süper akışkanlığa sahip kriyojenikler ortaya çıktı. Ancak ilk başta öncülere karşı tutum neredeyse her zaman temkinlidir. Aynı şey, geleceğin Nobel ödülü sahibi meslektaşlarımız 2005 yılında ilk grafen örneğini yaptıklarında da oldu; alkış yoktu. Sahip olanlar grafen işe yaradı, buna inandılar. Bu nedenle başarılı olamayanlar hayır. Teori bu malzemenin mevcut olmadığını söyledi. Ciddi anlamda teorisyenler grafenin doğada var olamayacağını kanıtladılar. Bu arada ilk yazının geçmesi bu nedenle çok zor oldu. Nature bunu kabul etmedi ve sonuç olarak Science dergisinde yayımlandı. Muhtemelen, Doğa artık bundan biraz pişmanlık duymaktadır... Ve grafenin bazı parametrelerde "süper" ön ekine sahip olduğu ve son derece ilginç bir fiziğe sahip olduğu netleştiğinde "dalga başladı". İlgilenenler için, grafenin doğuşunun kanonik tarihi, "Grafene Rastgele Yürüyüş" adlı Nobel konferansında özetlenmiştir. Bu gibi durumlarda çoğu zaman olduğu gibi, kanonik hikaye apokrif hikayeden çok daha komiktir.

Grafenin popülaritesi Manchester Üniversitesi'ndeki fizikçilere ne kazandırdı?

SG: Çok şey verdi ama aynı zamanda bir şeyler de aldı. İlk başta orada kaç gazeteci olduğunu bilseydiniz, çoğu Rus! Sonra İngilizce, Çince, Japonca... Çalışmak imkânsızdı.

Muhtemelen halk uzun süredir bir tür bilimsel devrimi beklediğinden, fizikçilerin artık dünyayı şaşırtamayacağına dair görüşler bile vardı.

SG: Bilirsiniz, 19. yüzyılın sonunda bazıları şunu da söyledi: “Fizik bitti!” Hatta matematikçi Hilbert, acil bir sorun olarak fiziğin aksiyomatikleştirilmesi sorununu bile önerdi. Ancak 20. yüzyılda fotoelektrik etki, kuantum mekaniği, güçlü ve zayıf etkileşimler keşfedildi. Bu konuda rahatlayabileceğimiz ortaya çıktı: önümüzde faaliyet için çok büyük bir alan var. Özellikle artık hızlandırıcılara bu kadar çok para yatırılamayacağı, bunun yerine merakla yönlendirilen bir araştırmaya yatırım yapılacağı açıkça ortaya çıktı. Fiziğin sonunu anlatan masalların masal olarak kalacağından eminim. Ama karşılığında matematiğin sonundan bahsedecektim. Ve matematikte yeni bir şey söylemenin artık mümkün olmamasından değil, kanıtların o kadar uzun ve sonsuz hale gelmesinden dolayı bir bilim adamının ömrünün yarısını onları kontrol etmek için harcaması ve en az altı ayını bilimsel bir makale okuyarak geçirmesi gerektiği için; en az 100 sayfa. Belki de bu yüzdendir Grisha Perelman ve makaleyi yazmadı, ancak hipotezin kanıtını arşivde bıraktı, hepsi bu. Her ne kadar bir şeyin "sonuna" dair tahminler elbette mizahla ele alınmalıysa da - varsayıyoruz, ama doğada bu var.

Avrupa fiziğinin bütçesindeki boşluklar nereden geliyor?

Hızlandırıcılara yatırım yapmama konusunda çok ilginç bir noktaya değindiniz. Neden?

SG: Evet, çünkü bu sadece para yiyen bir makine. Rusya'da nasıl ve ne olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Bir program belirir ve hemen şu soru ortaya çıkar: En çok maliyet nedir? Daha sonra en çok parayla bu unvanı alacağız çünkü bu sayede en çok para cebimizde kalacak. Aynı şey hızlandırıcılar için de geçerlidir. Üstelik herhangi bir sonuç verip vermeyeceği de belli değil. Belirli fizikçiler büyük bir hızlandırıcıda büyük bir patlama sözü verdikten sonra belki de sonuç alınamaması en iyisidir?

Neden onlara bu kadar güvenmiyorsun?

SG: Üzgünüm bu adamlar normal bir süperiletken mıknatıs yapamıyorlar. Helyumları sızdı, çarpıştırıcının fırlatılması başarısız oldu ve bu makineyi onarmak için bir yıl harcadılar. Ve insanlar kara delik oluşturacaklarından korkuyorlar! Kötü dillerin dediği gibi, Avrupa fiziğinin bütçesinde zaten bir kara delik yarattılar. Bana göre bu bilim adamları insanlardan biraz uzaklar. Gigantomania'ya düşmeden keşfedilecek çok şey var. Fiziğin temel kavramlarında bile her şey tam olarak net değil. Termodinamiğin ve kuantum mekaniğinin neden işe yaradığına dair net bir anlayış yok. Tarifler genellikle neyin nasıl hesaplanacağıyla ilgili bilinir, ancak kimse neden öyle ya da böyle işe yaradığını bilmiyor. Ve kaç tane ilginç deney yapılabilir! Herkes bizden büyük patlamayı, evrenin şişmesini, karanlık enerjiyi ve kozmik mikrodalga arka plan ışınımını tartışmamızı istiyor...

Fiziğin temel yasalarının daha derinlemesine anlaşılması ne sağlayacak?

SG: Şu anda bana öyle geliyor ki yüksek enerji fiziğindeki sorunlar aşağıdaki gibidir. Kapsamlı bir yöntemle geliştirilen her şey, kabaca söylemek gerekirse, yeni parçacıklar keşfettiniz. Ama bir noktada, eski yöntem, balyozla atomlara çarptığınızda ve onların dağılmalarını izlediğinizde, kendi kendini tüketiyordu; balyoz artık yeterli olmuyordu. Ve sonra sert bir şekilde vurmaya başladığınızda atomun parçacıkları değil, bu “balyoz” darbesinin ürettiği parçacıklar uçmaya başladı. Bu olayın arkasında ne olduğunu anlamak zor. Doğayı anlamanın farklı bir yoluna ihtiyacımız olması oldukça muhtemel. Henüz açılmadı ama bu var olmadığı anlamına gelmiyor. Şu ana kadar bildiklerimiz, gerçekte var olanlarla karşılaştırıldığında son derece küçüktür. “Elektron nedir?” sorusuna kimse akıllıca cevap vermeyecek! Aynı durum, uzun süredir üzerinde çalışılan kütle çekiminin kuantum tanımı için de geçerlidir. En basit örnek: bilimde çok ses getiren yüksek sıcaklık süperiletkenleri. 1986 yılını, Ginzburg seminerinin dolu salonunu çok iyi hatırlıyorum... O andan bu yana yirmi yıldan fazla zaman geçti ve her şey hala aynı: Modern fiziğin tüm becerilerine sahip olan hiç kimse, elektronların neden bu kadar eşleştiğini henüz açıklayamıyor. yüksek sıcaklıklar. Ve eğer bu netleşseydi, uzun zaman önce enerji nakil hatlarında, iletimi sırasında hiç enerji kaybetmeyen iletkenler kullanırdık.

Grafen neden gereklidir?

Söylesene, keşfi nedeniyle Nobel Ödülü'ne layık görülen grafen üzerine yapılan çalışmalar ne kadar ilerledi?

SG: Çok ilerleme kaydettik. Bir tür rönesansın başladığını söyleyebilirim. Grafen zaten "hidrojenlenmiş", florlanmış - sonuçta grafen büyük ve düz bir organik makromolekül. Grafenden sonra, grafenin bir analoğu olan ve yalnızca bir dielektrik olan boronitrit yaptılar. Ve şimdi Nobel ödüllülerimiz onun fiziğini araştırıyorlar. Oldukça ilginç. Ayrıca grafen ve hibrit yapılara dayalı her türlü insan yapımı katmanlı yapılar oluşturuluyor.

Grafen, gazeteciler sayesinde de inanılmaz bir popülerlik kazandı. Ama bu kadar abartılı bir reklam henüz erken değil mi? Bu malzeme gerçekten hayatımızı kökten değiştirebilecek kapasitede mi?

SG: Zaman gösterecek. Bu konuda rahatlamanız gerekiyor. Her insanın kendi fikri olabilir ve olmalıdır. çalıştım Genel Fizik Enstitüsü adını almıştır. A. M. Prokhorova Bilim adamlarının lazerler üzerindeki çalışmaları nedeniyle 1964'te Nobel Ödülü'nü aldıkları biliniyor. Sonra da ilk başta birçok kişi şunu söyledi: Bu jeneratöre veya amplifikatöre kimin ihtiyacı var - tamamen anlamsız bir egzersiz! Ancak lazer ve spektroskopi için çeşitli seçenekler sunulduğunda tutum tam tersi yönde değişti. Kabul edelim ki lazer günümüzde en çok kullanılan cihazlardan biridir. CD yazıcı, DVD yazıcı, navigasyon, kesme malzemeleri... Dijital bilgilerin okunması lazerlere dayanır. Umarım aynı şey grafen için de olur. Kesin olan bir şey var: Şu anda grafen fiziğe pek çok ilginç şey kattı ve zamanla daha da fazlasını vereceğinden neredeyse eminim. Bu devrim niteliğinde bir keşif, yeni bir malzeme ve iki boyutlu malzemeler yapmanın yeni bir yoludur. Bazıları bunun apaçık olduğunu söyleyecektir. Peki neden bu kadar yıldır yapılamadı?

Grafen araştırmaları ne zamana kadar devam edecek? Tatmin edici ve nihai sayılması için hangi sonucun elde edilmesi gerekir?

SG: Söylemek imkansız. Her seferinde yeni bir şey keşfediliyor. Şu ana kadar buzdağının sadece görünen kısmını kazıdık.

H-endeksi nasıl yükseltilir

Temel bilimsel başarınız olarak neyi düşünüyorsunuz?

SG: Umarım hâlâ önümdedir.

Ve daha spesifik olarak, bilimdeki "arama kartınız" nedir? Kendinizi nasıl tanıtıyorsunuz?

SG: Hiçbir şekilde kendimi tanıtmıyorum. Yeni şeyler öğrenmeyi ve fiziksel araştırma yapmayı seviyorum. Mesleğinizin hobiniz olması harika.

Peki ya diğerleri? Muhtemelen dışarıdan, örneğin meslektaşlarınız veya makalelerinizi inceleyenler tarafından nasıl görüldüğünüzü merak ediyorsunuz?

SG: Dürüst olmak gerekirse pek ilginç değil. Makaleyi kabul ederlerse iyidir, etmezlerse kötüdür, hepsi bu. Genel olarak herkesle aram iyidir. Uygulamada görüldüğü gibi, iyi ve yeni bir şey yaparsanız, büyük olasılıkla bunu başarmak zor olacaktır. Grafen örneği bunun kanıtıdır. Ama umarım henüz her şey bitmiş değildir. Prensip olarak, eğer bir kişi amacını biliyorsa, o zaman hayattaki her şey onun için basittir: bir noktaya vurur - işe yarayıp yaramayacağını. Şöhreti veya ikramiyeleri düşünmesine gerek yok. Hayatının sonuna kadar burayı kazması gerektiğini biliyor ve öyle de yapıyor.

Ne için kazıyorsun?

SG: Zamanla öğreneceğiz. Bir şeyi kazıp çıkarırsam sana mutlaka söylerim. Farklı insanlar var. Birisi elma topluyor, merdiven kuruyor - bazen meyveler daha iyi, bazen daha kötü. Hatırlayacağınız gibi Newton çakıl taşları topluyordu. Dedi ki: “Hiçbir şey keşfetmedim, sadece deniz kıyısında çakıl taşları topladım. Bir zamanlar çakıl taşı daha iyi, daha şeffaf çıkıyordu ama bazen de daha kötü çıkıyordu.”. Herkesinki kendine. Kazmak biraz daha zordur çünkü altın madeni mi yoksa atık kaya mı kazdığınız belli değildir. Ama kimse müdahale etmiyor.

Kazma işlemi sırasında ne kadar ve ne kazdığınızı rapor ediyor musunuz?

SG: Asıl sorumluluğum öğrencilere ders vermek, ardından laboratuvar ve fen bilimleri yapmaktır. Bilim, öğrenci olmadığında mutlu bir fırsattır. Bana göre bir bilim insanı, araştırmanın sonuçlarından dolayı kendisi dışında hiç kimseye karşı sorumlu olmamalıdır. Başkaları için bir şeyler yapabiliyorsanız bu harika.

Hibeleri nasıl kazanırsınız: başvurularda genellikle ne yazarsınız?

SG: Başvurunuzda fikrinizi iyi sunmanız, bu hibenin neden başkasına değil de size verilmesi gerektiğini açıklamanız gerekiyor. Bunun için bunun finansmana değer yeni bir yön olduğunu gösteren düzgün bir makale ve çalışmanın yapılması güzel olurdu. O zaman genellikle daha kolaydır.

Performans kaydınız ve etki faktörünüz bunda herhangi bir rol oynuyor mu?

SG: Elbette oynuyorlar. Bunun yanı sıra İngiltere'de nereli olduğunuz da çok önemli. Oxford veya Cambridge'den iseniz, o zaman hibe almak elbette daha kolaydır.

H indeksiniz nedir?

SG: Küçük, 20. Hesaplamalarındaki çılgınlığın tüm ilerici insanlığı etkilemesine rağmen, dürüst olmak gerekirse bu endekse inanmıyorum. Çıktığı anda mantıklı geldi. Ancak 10 yıl sonra önemi azaldı. Dergi sayısına bakarsanız, insanlara yüksek H-indeksine sahip olmaları gerektiği söylendiğinde bu sayının katlanarak arttığını görürsünüz. Tüm profesörler ve önemli mevkilerdeki vatandaşlar yılda 5 değil 15 makale yayınlamaya başladı. Buna göre her makalede en az beş veya on eserinize atıfta bulunursanız, birkaç yıl içinde H-indeksiniz 40 olur. Yılda onlarca makale yayınlayan çoğu kişi, yayınlarında sıklıkla aynı şeyi tekrarlar, aynı ve aynı eserlere atıfta bulunuluyor. H-indeksini beş yılda yükseltmenin hiçbir maliyeti yok.

Bu durumda bilim adamlarının etkinliğini hesaplamak için daha gelişmiş bir model oluşturmak mümkün müdür?

SG: Bence hayır. Bunların hepsi anlamsız. Tek bir sayı bir bilim insanının çalışmalarının çeşitliliğini yansıtamaz. Tabii ki, bu sıralamalarda iyi bir şeyler yayınlayan az sayıda dergiyi hesaba katmak aşağı yukarı adil olacaktır. Orada yayınladıysanız, şüphesiz hayatta bir şeyler başardınız demektir. Prensip olarak bu, hibe başvurusunda bulunabilmek için yeterlidir. Bütün bunlarla birlikte, üniversiteden yeni mezun olmuş, büyük dergilerde yayın yapamayan ama aynı zamanda iyi bilim de yapabilen insanlar olduğunu ve onlara da bir şans verilmesi, hibe verilmesi gerektiğini anlamalısınız. Mega hibelere aşık olan İngiltere'deki gibi olmamalı. Bana öyle geliyor ki, paranın bir kısmının, şunları söyleyecek kişilere verilmesi için oldukça küçük hibelere bölünmesi gerekiyor: "İlginç olduğu için keşfetmek istiyorum.". Örneğin mevcut sistemde grafen için hibe almak imkansız. Birincisi, teorisyenler bunun imkansız olduğunu göstermiş olduğundan, hiç kimse istikrarlı iki boyutlu bir malzeme elde etmenin mümkün olduğuna inanmazdı. İkincisi, soyutlamada bir sorun var - makalelerinizi özetleyen veya uygulamalarınızı inceleyen kişiler bilimde de yaklaşık olarak aynı şeyi yapıyorlar... Fikrinizi kullanabilirler.

Rus biliminin neyi eksik?

Sizce İngiliz bilim ortamının temel dezavantajları nelerdir?

SG: Elbette İngiltere'de de her şey komik. Oradaki üniversiteler arasında çok fazla rekabet var; Oxford, Cambridge ve Londra'dan pek çok büyük hibe alınıyor. Bununla birlikte, başkalarının dürüstçe kazanabileceği sıfır olmayan bir hibe yüzdesi (~ yüzde 25) vardır. Bana göre bu, Batı bilimi ile hibelerin genellikle tanıdıklar aracılığıyla alındığı Rus bilimi arasındaki temel farktır.

Bunu nasıl biliyorsun?

SG: Kulaktan dolma, İngilizlerin deyimiyle, yani söylenti. Rusya'da şeffaflık yok ve nakde çevirme imkanı var, oysa Batı'da ne için para istersen onu harcamak zorundasın. Yine Rusya'nın aksine İngiltere'de şöyle söylenecek bir şey yok: “Fikir güzel ama size istediğinizin yüzde 40’ını vereceğiz.”. Maksimum yüzde 10 oranında kestik çünkü herkes daha fazla kesinti yaparsanız işin bitmeyeceğini anlıyor. Sonucun işe yarayıp yaramayacağı başka bir sorudur. Ama kesinlikle hibe parası alıp herkese cehenneme git diyemezsiniz.

Rus meslektaşlarınızla bilimsel temaslarınızı sürdürüyor musunuz?

SG: Bir zamanlar destekleniyordu, yakın zamanda desteklenmiyor. Rusya'da bir noktada bilim yapmak çok zorlaştı, araştırmalar neredeyse finanse edilmiyordu ve birbirimize nasıl yardım edebileceğimiz belli değildi. Artık daha kolay. Belki birlikte bir şeyler yapabiliriz.

Bir İngiliz bilim adamının sır olmasa da ne kadar kazandığı?

SG: Biraz. Prensip olarak Rusya aynı parayı rahatlıkla ödeyebilirdi. Bunu neden yapmak istemediği iyi bir soru.

Şu anki maaşınızla karşılaştırılabilir bir maaşla Rusya'da çalışmaya döner misiniz?

SG: Bunu on kez düşünürdüm. Genel olarak 1998'de oldukça geç ayrıldım ve pek istek duymadım. O zamanlar sağlığımla ilgili sorunlar vardı, hâlâ ailemi geçindirmek zorundaydım ve çok az şey aldım. Vatanıma olan tüm sevgime rağmen, her zaman verilmeyen yetersiz bir miktarla yaşamak imkansızdı. Ve hibelerden sürekli para kazanmak çok zor ki o zamanlar esas olarak bunu yapıyorduk. Sonuç olarak çalışmak yerine hibe yazma makinesi olursunuz. Aslında dönmeden önce çok dikkatli düşünürdüm. On yılı aşkın süredir İngiltere'de yaşıyorum, oradaki her şeyi az çok biliyorum...

Ama yine de geri dönme ihtimalini göz ardı etmiyor musun?

SG: 7-10 yıllığına geçici bir görev için bir yere taşınabilirim. Batı'da insanlar nadiren her zaman tek bir yerde çalışırlar. Genellikle yeni bir mücadeleyi, yeni bir işi seçerler. Bunun makul olduğunu düşünüyorum. Her zaman hareketsiz oturmanıza ve şunu söylemenize gerek yok: “Ben buranın vatanseveriyim, burayı çok seviyorum”. Bazen uzayda hareket etmek yeni düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olur. Kendinizi farklı bir ortamda buluyorsunuz, size farklı sorular soruluyor ve daha ilginç yanıtlar alabiliyorlar. Rus bilimine gelince, kimsenin umurunda olmadığı hissine kapılıyorum. Petrol varsa neden bilime ihtiyacımız var? Belki de bu doğrudur - kim bilir... Bana öyle geliyor ki, en tepedekiler karar verdi: Aydınlar bizi sevmediğine göre, onların yerine bisikletçilerle arkadaş olacağız...

Bugün Rus biliminin nasıl reforme edildiğinin farkında mısınız: yeni destek fonları, şirketler ve Skolkovo ortaya çıkıyor?

SG: Kesinlikle. Burada sürekli iletişim halinde olduğum arkadaşlarım var. Reformlara gelince, hâlâ yapılması mantıklı olan birçok şey olduğunu düşünüyorum, örneğin Bilimler Akademisi'nin keskin bir şekilde kesilmesi gibi.

SG: Firmalardan başka hiçbir şeyin olmadığı akademik kurumlara gittim. Orada bilim adamlarının hiç görünmediği ve bilimin olmadığı açıktır. Tartışmayacağım: Çalışan kurumlar var. Ancak bunlar bırakılmalı, geri kalanı kesilmeli ve normal bir akademik kampüs inşa etmek için bilimin bir kısmı Moskova'nın dışına, kırsal bölgeye taşınmalı. Bilim, işe gitmenin bir buçuk saat sürdüğü bu kadar pahalı bir şehirde yaşayamaz! Bu, tıpkı Skolkovo'yu bir süre sonra kimin yaşayacağının belli olduğu en iyi bölgede inşa etmek gibi anlamsız.

Bu köye kim gidecek?

SG: Euler yazın olmadığı kirli, ıslak Petersburg'a gitti...

18. yüzyıldaydı...

SG: Bilim adamlarının fazla bir şeye ihtiyacı yok: normal bir maaş, yiyecek, barınma ve bilim yapabilecek bir yer. Bu zaten makul bir şeyin gerçekleşmesi için yeterli. Şimdi, prensipte, eğer iyi yaşam koşulları yaratırsanız, modern araçları kullanarak bilim yapın, tüm bunları inşa edecek birkaç adamı davet edin...

Peki Rus taşrasına gider miydin?

SG: Henüz bilmiyorum, teklife bağlı. Büyük ihtimalle Putin iktidarda olduğu sürece hayır. Ve Putin'i sevmediğimden değil. Sadece başarılı olmak için tam yetkiye sahipti. Uzun süre başkanlık yaptı, ülkeye çok para geldi, petrolün varil fiyatı 150 dolardı, istikrar fonu çok büyüktü. 3-4 normal bilimsel program yapmak mümkündü. Bunu neden yapmadığı cevapsız bir sorudur. Chubais gibi yöneticilerin büyük bir hayranı değilim. Tüm perestroyka veya özelleştirme boyunca nasıl hayatta kaldığını anlayamıyorum. Onun şu anda Rusnano'yu yönetmesi bana çok tuhaf geliyor.

Rus biliminin tüm sorunlarının siyasi sistemin kusurundan kaynaklandığını mı düşünüyorsunuz?

SG: Kesinlikle. Batı hakkında dilediğinizi söyleyebilirsiniz ama orada seçimler var. Orada aslında bir taraf diğerini yenebilir. Rusya'da seçim yok. Tepedeki adamların hemfikir olduğu gibi, öyle de olacak. Bir kez daha tekrar ediyorum: Belki bu Rusya için makuldür. Bildiğiniz gibi akılla anlaşılamaz ve ortak bir ölçü ile ölçülemez.

Vatandaşlığınız nedir?

SG: Rusça.

SG: Hayatımda iki kez oy verdim. Bir keresinde, 1980'lerde Bakanlar Kurulu Başkanı olan ve 80 (!) yaşındayken SSCB Yüksek Sovyeti için yarışan (hafızam bana doğru değilse) Tikhonov'a karşı. “Evet” oyu verenlerin yüzdesinin yüzde 100'den farklı olup olmayacağını kontrol etmek istiyorduk. Bu arada ilçemizde şunu soran tek kişi bizdik: “Oy verme kabini nerede?” Bundan sonra enstitünün parti organizatörü bize geldi ve ikna etti: “Arkadaşlar, bu ülkede yaşamak için hala zamanınız var”. Ama resmi olarak oylama gizliydi... İkinci kez, 1996 yılında Rusya Federasyonu'nda yapılan ikinci başkanlık seçimlerinde Yeltsin'e karşı, daha doğrusu "herkese karşı" oy verdim. Buradaki fikir şuydu: Eğer herkese karşı oy verirseniz yeni adaylar gelecektir. Başkan hastaydı ve ülkeyi kendisinin yönetmeyeceği, onun yerine başkasının geçeceği açıktı. Ancak her iki durumda da seçim sonuçları öyle çıktı ki, seçmenlerin gerçek oylarının pek de önemli olmadığı ortaya çıktı. Daha sonra bir daha oy vermedim. Hayır apolitik olmadım. Ancak en azından bir şeyi değiştirme fırsatının olduğu netleşene kadar iradenizi ifade etmenin anlamı nedir? Hala hesaba katmıyorlar onu... Gidebilmenizin tek sebebi sesinizin kullanılmaması.

Politika bir yana, bilimsel süreçteki başarıyı ne belirliyor sizce? Belki Rus biliminin organizasyonunda gerektiği gibi dikkate alınmayan başka öncelikli şeyler de vardır?

SG: Biliyorsunuz, Andrei Game'in Manchester'da kurduğu ekip konusunda çok şanslıydım. Bu nedenle bence Rusya'nın da her şeye personelin karar verdiğini anlaması harika olurdu. Prensip olarak, perestroyka ve Sovyetler Birliği'nin çöküşü nedeniyle zayıflayan Rus bilim okulunu yeniden kurmak için her şey var. Önümüzdeki on yılda bunun gerçekleşmesi harika olurdu.

Natalia Bykova



Makaleyi beğendin mi? Arkadaşlarınla ​​paylaş!