转载:舒婷忆顾城

                         作者:舒婷
顾城死的前一年,我见到他和谢烨,我还送了谢烨好几件衣服。我走的时候把我的衣服都放在床上,摊着让谢烨挑,你需要什么都挑走。她挑走了一件水洗的真丝磨砂的夹克,一件红衬衫,一件牛仔裤,苹果牌的牛仔裤。第二年就听到她出事了。她死的时候肯定穿着我的衣服,真的。因为他们在国外非常节省,非常非常节省。

后来我看到别人写的文章,我觉得很生气,里面好像对顾城有点误会,说顾城养了两百多只鸡,说他有嗜血的本性,居然在一夜之间把这些鸡都给杀了。这话是不对的。
事实上,是执法的小官吏上岛来,给他限定3天以内要把鸡剩下12只,如果两百多只就侵犯了他人利益。所以他们必须把这些鸡都杀了。谢烨跟我说的,说得非常生动,说他们怎么杀:舒婷啊,杀得真是血流遍地!她说,杀两百只鸡,3天以内必须要杀完。
那鸡放野了,放在岛上,抓到这个鸡都很困难。杀完了放在毛利人那个酋长那里。他们打猎人有那种大冰库,放在大冰库里面冰着。谢烨拿出来做鸡肉春卷,跟顾城到墟上去卖。他杀这个鸡确实是迫不得已,但是有人把他说成是嗜血成性啊,亲手养的鸡,一夜把它杀光。说得顾城原来就有杀人的倾向似的。

我觉得顾城其实很可怜的。真是很可怜。
开始的时候,谢烨跟顾城在一起其实很苦,非常痛苦。痛苦的原因是,顾城不要谢烨打扮,谢烨上海女孩子,爱美的天性,完全是得到最残酷的压制。顾城不让她戴耳环戴项链,穿衣服都要顾城审过。谢烨跟我们游泳,顾城就很不高兴,不喜欢她穿游泳衣在公众场所。我们游泳在一个美国佬的游泳池里,我,还有谢烨,还有艾蓓,反正很多人,而且里面可能还有北岛,还有几个男的诗人在一起,顾城就不下来,而且脸上很臭。我根本就没想到顾城会这样的。都是老朋友,有什么好忌讳的。

我就问谢烨,顾城怎么啦?谢烨就跟我讲:他就是这个鬼样子,他就是看我穿游泳衣不高兴。我就跑上跟顾城说:”顾城!”顾城还是见大姐姐的样子,顾城老叫我干姐姐嘛。我跟他说了两句,顾城笑笑说:没什么,没什么。
外国人,包括很多汉学家都认为,顾城的诗是谢烨写的,因为都是谢烨在外面出面,翻译啊,而且包括顾城的版权代理,都是谢烨帮他签帮他看的。他朗诵的时候,他上台之前,谢烨还给他提条给他改字呢。就像舒曼和克拉拉。这是不可能的嘛!但是外国人他不懂。他们觉得谢烨聪明又漂亮,又能应酬。像小说。他们那个小屋是他们两个人亲手盖的,吃了很多苦。顾城跟我讲,怎么从山上把石头搬下来,为了盖这石头屋,盖了洗澡,又没自来水啊,做个蓄水池在屋顶上,怎么艰苦。讲了很多这种事。这小屋是顾城整个的心血,作为一个男人,顾城到那时候神经也崩溃了。设想一下,如果顾城自杀,事情就会很圆满。他自杀,然后谢烨整理顾城的东西、遗物,出版,儿子也很好了。而且将来再结婚,在西方也是理所应当的。她如果不结婚,我们还要劝她结婚呢。一切是不是都很圆满了?我是觉得实际上人性是非常复杂的,这种一瞬间的东西,或者天性中间的东西,它的转换,外人是感觉不到的,你不能用常情来推测他们。所以说顾城是天生的杀人犯,是不对的。

77年8月份北岛给我写了第一封信以后,还没有见过面。到办了《今天》是78年年底。79年秋天,我忘了几月份,去了北京,才见到了北岛。然后呢,在80年的”青春诗会”上才第一次见到顾城和江河。
那时,我跟江河比较谈得来。因为我们老是一起开会。那时候江河跟北岛开始有点分歧了。79年见到杨炼。他们那时候很穷。在北京,他们两个来看我,顾城隔段时间就要到窗户看一眼。我说”干吗?”他们说自行车放在下面,怕人家偷了。我说:”你们怎么不坐地铁来?”他从他什么大院到我这里来,我住在京西宾馆,地铁就是一毛钱。他说:”我们就是没有一毛钱。”他们连一毛钱都没有。他们后来做的一些事情,我觉得非常有意思。有一次有人给他们寄了一笔稿费,很大,一百五十块。就很开心,跟谢烨两个人手拉手穿过一个很大的公园,手拉手去存在银行里。可是到下午就发现了,必须去领十块钱买白菜。然后就手拉手去领了十块钱。第二天早上,又发现他们自行车胎破了,就跟谢烨手拉手,又去领了十块钱。后来那个小姐就问他:”你能不能把下午的十块钱一起领了?”我觉得太好玩了!一百五十块钱对他们就是巨款。后来我就开玩笑说他们,他们一直走路鞋破了,再去领十块钱买双鞋子。

顾城一辈子都穷。一向为了这个钱犯愁。
他的稿费非常少。都是五块七块三块的。虽然和家人住在一起,让他自己生活自己买菜。顾城就做了一大锅白菜粉丝豆腐,天天跟他老婆两个人吃这个。一锅菜,中午吃剩了就晚上吃。后来92年到了美国,那时候顾城的精神已经比较异常了,可以看得出来。我们住在旅馆,旅馆的早餐是不要花钱的。我比较迟起来,拿了杯咖啡,拿了块蛋糕,蛋糕吃了一半,太甜了,就放了一半在咖啡盘子上。顾城把我的一半就拿来吃了。我以为顾城是傻,不懂,我说:”顾城,那边很多?”那早餐有很多东西啊,意思是你不要拿这半块,我吃剩的嘛。谢烨就跟我说:”你不知道,他今天早上吃了七块蛋糕了。”为什么呢,那个美国佬发给我们钱,三天发两百块,三天三天发。三天两百块美金,自己吃饭,早饭是旅馆给。晚上经常有宴请和Party,几乎都有,没有自己吃晚餐的机会。就一顿午餐,附近吃一碗海鲜面,有大虾,有鱼片,有肉片,一大碗面才四块九,加小费也不过五块五吧。这个他都舍不得花。他把七块蛋糕吃了,然后就去睡觉,睡到下午四点起来,准备吃晚饭。这是谢烨说的。我心里很难过。人家每三天给你两百块钱,等于一天有七十块钱吧,完全够你吃两顿饭的。但他舍不得吃。这不怪他,我觉得他是缺钱缺怕了。

他一直没过过好日子,一直都愁钱哪。
谢烨早就应该动摇了,早就应该离开了,她离开是没错的。但是从另外一个世俗的角度看,在那个年代里,谢烨如果不是跟顾城有这一层婚姻,她不可能在国外走。
一次,我们去逛一个小商店,谢烨看到一个玩具,是个小青蛙,摁一下,哒哒哒叫一下。下面写的是中国制造。谢烨就说,我这个买给儿子。才1.99美金。在国外,两美金,付小费都不止。她就出去了,就去付账。顾城就坐在地上,真坐在地上,就跟小孩子撒娇一样坐在地上不走了。我又不知道发生什么事,我以为顾城犯病呢,我赶紧过去,”顾城你需要一杯水。”谢烨就很生气,在旁边就哭了,说:”他就这个死样子,他就因为我买了这个东西,他就这死样子!”我就说:”我买了,我买给木耳(顾城和谢烨的儿子叫木耳-编者注)。我买了。”后来他不好意思,起来了,我们才一起走。我一路上一直在说他。他也不说话。他这个事情已经很异常。70年代末80年代初,我们这帮诗人中间,比较像男子汉的,在花钱上面,一个是北岛,再有一个就是顾城。北岛他很早是大哥了,我们到北京,到纽约,他都要请我们吃饭吃面,他付钱。他比较像大哥。他请我们吃饭,到他家去。其他的人都不会。有次印象最深了,大家去看我,那次北岛没有来,写诗的一帮朋友,一共6个人,到宾馆去看我。那时也不敢像现在开会,把一帮人全叫过去吃公家饭。那就到附近的饭馆,我请他们吃饭。好了,那一帮人就坐在远远的椅子上,说说笑笑,热闹,看着我去点菜,付钱,一盘一盘给他们送菜,送啤酒,北京那种黄色塑料杯的。花的钱极便宜,可是没有一个男子汉过来帮忙的。我当时觉得,北京人太混蛋了,根本不像绅士!如果在南方,女士跟一帮男士吃饭,即使我要付钱,也有人来和我争一争。如果没有争一争,至少来帮我端菜拿酒,哪有一帮人坐在那里看着我。我觉得北京人太没有绅士风度了。但是,只有顾城,拿了一张十块钱来跟我争,那十块钱非常小心地折得干干净净的,来跟我争付钱。当然我不会要他付钱。比较其他男人,顾城还是显得很有绅士风度。他比他们都穷。这事情我印象很深。所以我不认为顾城是一个小气的人!而是因为他确实太没有办法了。他那个小岛要分期付款,如果他没付款,银行要没收回去,拍卖,他就无家可归。木耳寄放在酋长家里,酋长就到法院去告他们不能负父母责任。顾城没有钱雇律师,他就替顾城雇了一个律师,酋长居然自己请律师跟顾城打官司。顾城说,为了表示他有抚养能力,他要象征性地每年给这毛利人酋长付一点他儿子的抚养费,不然要剥夺他的抚养权利,毛利人就想把这孩子接管。为了保住这个儿子,他必须还得付这个钱。所以他说:我在外面参加笔会,跑来跑去,所有的钱我都必须带回家去。

我觉得他最可怜了。
他做了一件力不从心的事情。力不从心的一个梦。
谢烨很苦。所以,后来我看他的文章,我觉得他是要放谢烨走,他是准备谢烨自己生活,他要跟她离婚。
在今天的中国文坛上,我最想念顾城,我再也见不到他了。
来源:《北京文学》

口头语言分类

情况一、没有时间  
非正式:我他妈没空!  
正式:我真的很想帮你,可是我也好忙。  
 
情况二、否定一项计划  
非正式:大粪!全是大粪!  
正式:我不确定这样是否能顺利实施。  
 
情况三、拒绝提供帮助  
非正式:滚!  
正式:嗯,或许你可以问一下别人。  
 
情况四、怀疑  
非正式:扯蛋!  
正式:真的?  
 
情况五、对他人观点持异议  
非正式:你脑子里有屎啊!?  
正式:你可能不太了解这件事情。  
 
情况六、同意他人观点  
非正式:此屁有理!  
正式:我非常赞同你的观点。  
 
情况七、被要求加班  
非正式:你他妈要我干到几点?  
正式:也许我可以加班把它做完。  
 
情况八、轻蔑  
非正式:xxxx!  
正式:这倒很有意思。  
 
情况九、接受任务  
非正式:你他妈的怎么不早说?  
正式:我会试着把它加入到我的工作安排中。  
 
情况十、拒绝任务  
非正式:关我鸟事!  
正式:对不起,我一开始就没参与这个项目。 

接触诱导效应实现碳纳米管超导

陈一鸣 PB05206012  刘嘉 PB05203178

(中国科学技术大学,合肥,230026)

 

摘要

 

碳纳米管作为一种新型的超导材料,有着诸如临界温度高、储能密度高等一系列优点。单壁碳纳米管(SWNTs)的超导特性和几何构型由其手性指标(Chiral Index)决定,通过选择性化学放大方法可以制备手性指标与母体完全相同的单壁碳纳米管。利用“接触诱导效应”,将金属性单壁碳纳米管与超导电极连接,可以在高温下较为简便地实现碳纳米管的超导。

 

Abstract

Carbon nanotube is one kind of new superconducting materials ,which has advantages such as high critical temperature ,high energy density ,etc. The superconducting feature of single walled nanotubes (SWNTs) depends on its geometry structure and chiral index. The SWNTs which have equal chiral index can be synthesized by Type-Specific Growth Amplification. Proximity-Induced Superconductivity means when a long narrow metallic wire is connected with small superconducting island, a zero-resistance state is obtained.

 

关键词

 

单壁碳纳米管 接触诱导效应 高温超导

 

Keywords

Single walled nanotube, Proximity-induced superconductivity, High temperature superconductivity

 

一 引言

 

1991年,日本NEC实验室的饭岛纯雄(Sumio Iijima)首次利用电子显微镜观察到中空结构的碳纤维分子[1]。几纳米到几十纳米之间,长度达到直径的几千倍,约为几微米到几百微米之间,称为“碳纳米管(Carbon Nanotube)”。理想情况下,完美的碳纳米管(Carbon nanotube,简称CNT)是由石墨中平面层状的碳原子卷成的无缝、中空的管体。 碳纳米管按照管壁层数,可分为单壁碳纳米管(Single-walled nanotubes, SWNTs)与多壁碳纳米管(Multi-walled nanotubes, MWNTs)。多壁碳纳米管形状如同轴电缆,其层数从2~50不等,层间距为0.34±0.01nm,与石墨层间距(0.34nm)相当。

碳纳米管其特殊的一维结构可以由两个手性指标(chiral index)(n,m)来唯一地确定[2-5], 按照n和m的关系, 我们可以将其分为锯齿(zigzag,(n,0) 或 (0,m)),扶手椅(armchair,(n,n)) 和泛手性(chiral)三种, 而碳纳米管其相应的电学性能也可以由手性指标来标定:(n-m)满足3的倍数为金属性,其他则是半导体性。

SWNTs的超导温度跟直径有关,直径越小超导温度越高, 直径为1.4nm的单壁管的超导温度为0.55K, 而直径0.4nm的时候, 超导温度高达20K。由于受到管的直径和螺旋结构的影响,SWNTs至多有2个最低电阻通道,相应电阻的预期值是6.5kΩ[6]。

实验研究发现单壁碳纳米管的电导率随外磁场的变化而改变,这说明管内电子的自旋与外磁场之间有较强的相互作用[7]。在这种思想下,我们认为,将金属性碳纳米管嵌入2个超导结点之间,在超导体的超导态影响下,通过一定的外界条件能够诱导碳纳米管进入超导态[8]。

 

二 碳纳米管的超导特性

 

1.超导理论与接触诱导效应

 

(1)  零电阻效应

 

在BCS理论之前,比较成功的超导态的唯像理论有伦敦理论和京茨堡-朗道(G-L)理论:伦敦理论是1935年伦敦兄弟(F. London,H. London)在二流体模型基础上提出了两个描述超导电流和电磁场关系的方程[9]: (1) (2),其中α=nses2/ms,ns代表超导电子密度,es和ms分别代表电子的电荷和质量;第(1)、(2)式分别反映超导体的超导电性和抗磁性;电子在超导态满足两个伦敦方程,而在正常态的电学性质满足欧姆定律。G-L理论是在朗道(L. D. Landau)1937年的二级相变理论基础上提出的,它的独到之处是对超导体引入一个有效波函数φ(r)作为复数序参量来描述超导态,超导电子数和能系都和序参量相联系。所以,超导态的形成是能系的形成,超导电子的出现和增加,有虚度的增加,能量的降低。

1956年,库珀[10](L. N. cooper)发表了关于在一个大数量电子的系统中两个电子通过声子相互作用相互吸引后就束缚在一起而形成电子对(库珀对)的论文。在此基础上,巴丁(J. Bardeen)、库珀、施瑞弗(J. R. schrieffer)共同提出了BCS理论[11]。

此后Sato[12]等针对非常规超导材料的一些结构特点,提出了磁涨落对超导电子对形成的影响,认为电子通过交换磁激子形成电子对。到目前为止,还没有很好的超导理论对非常规超导材料的超导机制做出解释。

 

(2)迈斯纳效应

 

1933年,德国物理学家迈斯纳(W. Meissner)和奥克森菲尔德(R. Ochsenfeld)发现:处在超导态的物体完全排斥磁场,即只要T<Tc、H<Hc、J<Jc时,超导体内部总有B=0。

根据欧姆定律的微分形式j=σE,当电导率σ→∞时,若j保持有限值,则E必须为零,再结合麦克斯韦方程组及伦敦第二方程可以推得B(z)=B(0)e-z/λez,其中λ为透入深度,此式说明了磁场只能以指数衰减形式透入超导表面,而不能进入超导体内部。1939年,舒恩伯格(D. Shoenberg)等人实验测得[13 ],从而证实了理论解释的正确。

 

(3)约瑟夫森效应及接触诱导效应

 

1962年,英国剑桥大学博士研究生约瑟夫森(B. Josephson)证明,两个以薄的绝缘层相隔的超导体之间会产生一种特殊现象:电子流在没有任何外部电压的情况下可以穿过绝缘层,从一个超导体进入另一个超导体。这就是约瑟夫森效应或“隧道”效应,这种装置称为“约瑟夫森结”,根据这种效应,超导量子干涉仪SQUID(superconducting quantum interference device)问世了,SQUID是超导环路中两个平行的约瑟夫森结,其输出电压信号对通过环路的微弱磁通量极为敏感,使SQUID能探测到50μΤ的磁场,而且一切可转化为磁场的物理量,例如电流、电压、磁化率、温度、位移等,现在还没有任何传感技术能与SQUID相匹敌。

如果一个正常金属与一个超导体组成一个金属-超导结,而且金属层的厚度与超导体的超导电子相干长度ε(0)可比时,这个金属-超导结在低温下将变为超导体。由于超导电子波函数在金属中的泄漏而导致金属呈现超导电性;同样地,由于金属中正常电子在超导中的扩散,超导体的超导电性在某种程度上将被削弱。

金属碳纳米管中电子相干长度约为200å—400 å13,因此用作电极的超导金属材料厚度约为几十个原子层,因此需选用延展性较好的金属超导材料作为电极。

 

2.碳纳米管超导材料电磁性质与应用

 

结构不同的碳纳米管可能为半导体、导体或超导体,故其在电磁材料中有着广泛的应用和巨大的开发潜力。它既可以植入纳米元件中充当导线,也可以制成纳米量子元件;可能制作成纳米芯片,从而引发计算机行业的一次新革命;可以制作纳米级的光电技法的电子开关。由于碳纳米管两端有一定的锐度,因此可以作为场发射源,制造纳米级的电子枪,可用于微型显示屏。我国制造的碳纳米显像管无故障工作时间超过1600小时,居世界先进行列。

碳纳米管转换温度跟管的直径有关,直径为1.4nm的单壁管的转换温度为0.55K。此外,碳纳米管能量损失非常低, 所以可以承受的电流密度很高,特别是对于MWNTs而言,可以承受1000MA/ cm2的电流,对于目前常用的电缆来说,大约只有kA/cm2。对于单壁碳纳米管,它的电导率随外磁场的变化而发生显著改变,这说明管内电子的自旋与外磁场之间有较强的相互作用[7]。

 

三 利用接触诱导效应实现碳纳米管超导

 

1.单壁碳纳米管的化学合成

 

目前常用的制备单壁碳纳米管的方法包括激光蒸发与电磁放电。首先介绍利用CO2激光器在室温下,以金属(如Co,Ni等)为催化剂蒸发石墨靶制备单壁碳纳米管的方法[14]。

在室温下,使用波长10.6μm,峰值功率1.0kW的脉冲CO2激光器(脉冲持续时间1-20ms)照射玻璃管中含有约1.2%金属钴或镍的石墨靶,管内充入惰性气体Ar,压强维持在600torr。照射频率为10Hz,总时间长达3-5s。通过莱曼光谱分析得知,产物中单壁碳纳米管含量少于1%。因此此法并不适用于大量制备用作超导材料的单壁碳纳米管。

2006年8月,《Journal of the American Chemical Society》报道了莱斯大Richard Smalley(曾因发现C60分子获1996年诺贝尔奖)等人[15]以化学修饰过的短单壁碳纳米管为模版,在二氧化硅基片上通过热分解乙烯制备单壁碳纳米管,即所谓的碳纳米管的籽晶模版选择性生长的模型。大致方法简述如下:

 

(1)将纯度较高的单壁碳纳米管(称之为母体)切成长约200nm的较短的碳纳米管;

(2)加入Pluronic F87表面活性剂,使碳纳米管完全分散在水溶液中,使用氧化剂对碳纳米管进行氧化。由于碳纳米管侧壁受到表面活性剂的包裹而不易被氧化,纳米管两端则被氧化为羧基或少量环己烯类。

 (3)用硝酸铁和PEI(聚醚酰亚胺)[16]混合溶液处理样品,在两端开口处个引入一个铁原子,如图所示。将其吸附在氧化硅表面并在惰性气氛中加热时PEI 与Pluronic F87挥发。最后将样品在氢气中加热样品,使参与的Fe(III)还原为Fe(0).

(4)在C2H4气氛中加热样品。在端基Fe原子的催化下,碳纳米管不断生长,最长可达初始长度的30余倍。

 

与传统合成方法相比,此法有一个无与伦比的优点。由于只有特定手性指标的碳纳米管才会呈现超导特性,但传统合成方法对单壁碳纳米管的手性指标没有选择性,产物必须经化学提纯才能作为超导材料,产率极低;但利用此种模版生长方法,生长所得到的碳纳米管的手性指标(n,m)与母体完全相同,具有相同的超导特性。因此只要以少量具有超导特性的单壁碳纳米管为母体,在短时间能即可制备大量单壁碳纳米管超导材料。

对于碳纳米管超导应用,模版选择性制备法的出现是一项革命性的成果。它使得大量而快速制备碳纳米管超导材料成为可能。

 

2.利用接触诱导效应实现碳纳米管高温超导

 

如果一个正常金属与一个超导体组成一个金属-超导结,而且金属层的厚度与超导体的超导电子相干长度ε(0)可比时,这个金属-超导结在低温下将变为超导体。这种由于超导电子波函数在金属中的泄漏而导致金属呈现超导电性的现象,被称为超导接触诱导效应[17]。同样地,由于金属中正常电子在超导中的扩散,超导体的超导电性在某种程度上将被削弱。

按照这一理论,当碳纳米管分子导线连接到尺寸较大的超导电极上时,在宏观上将会显示出超导的特性。据文献[18]中数据,测量电极电阻随环境温度的变化,金属电极随温度的降低尽管其电阻也改变,却没有出现零电阻态(即超导态)。然而,对于碳纳米管,图中显示当温度T<1 K时,该样品的电阻为零,其超导电态被诱导出。单壁碳纳米管的临近诱导实验说明当碳纳米管的特征长度较小(小于其态相干长度),室温电阻也较小(所合成的纳米管具有良好的金属性)时,此类的碳纳米管的超导电态更可能被观察到,并且可能具有较高的超导转换温度。这为制备碳纳米管超导态提供了一条切实可行的简单方案。

接触诱导效应[19]即让正常态的金属材料与超导材料相接触,当正常态金属的特征长度比其态相干长度和热力学长度都小,同时两种材料的界面接触电阻也十分小时,受超导材料的诱导,该金属有可能从正常态向超导态转化,并且其转化温度与接触的超导体在同一数量级上。根据理论,我们认为可以通过将单壁碳纳米管与超导金属电极相连(如图),在较高温度下实现碳纳米管超导。

 

 

五 多壁碳纳米管(MWNTs)在超导材料中的应用

 

与单壁碳纳米管相比,多壁碳纳米管在作为超导材料时有耐受电流高、转变温度高等显著优势。但是由于技术原因,在以往在超导材料研究中,对MWNTs的研究并不多。日本一个由多家科研机构合作的研究小组近日在多壁碳纳米管中观察到了比较好的超导性,临界温度达到12K。这项研究极大地提高了把碳纳米管应用到电子学、建筑材料以及其它产品中去的可能性。19(见http://www.physorg.com/news11668.html)。

 

参考文献

 

[1] Helical microtubles of graphitic carbon,Sumio Iijima,Nature,354,56-58 (1991).

[2] Bernholc, J., Buongiorno Nardelli, M., Fattebert, J.-L., Orlikowski, D., Roland, C., Rosef, F., Zhao, Q. Materials Research Society Symposium – Proceedings, 593, pp. 547-557(1992).
[3] Are fullerene tubules metallic,J. W. Mintmire, B. I. Dunlap, and C. T. White, Phys.Rev.Lett. 68, 631 (1992).
[4] Saito, M. Fujita, G. Dresselhaus, and M. S. Dresselhaus, Appl.Phys.Lett. 60, 2204 (1992)
[5] Hamada, S. Sawada, and A. Oshiyama, Phys. Rev. Lett. 68,1579(1992).
[6] DRESSELHAUS M S,D. ELHAUS G.Science of Fullerences and  Carbon Nanotubes[M].Academic Press,San Diego,CA(199l).
[7] TANS ST.Room,Temperature transistor based on a single carbon nanotube[J].Nature,1998,393(6):49—51.
[8] JOURNET C,FISCHER J E.Large—scale production of single  walled carbon nanotubes by the electric—arc technique[J].Nature,1997,388(21):756—758.
[9] 郑务臣,宋友林,殷丰民。相对论协变的伦敦方程,河南教育学院报,2004,第13卷第2期.
[10] L N Cooper. Phys. Rev. Lett., 1956, 104: 1189.
[11] J Bardeen, L N Cooper, J R Schrieffer. Phys Rev, 1957, 018: 1175.
[12] Strong coupling between local moments and superconducting ‘heavy’ electrons in UPd2Al3,N. K. Sato, N. Aso, K. Miyake, R. Shiina, P. Thalmeier, G. Varelogiannis, C. Geibel, F. Steglich, P. Fulde, T. Komatsubara, Nature 410, 340 – 343 (2001).
[13 ] Fujiwara Akihiko ,Tomiyama Kozue ,Suematsu Hiroyoshi ,Yumura Motoo ,Uchida Kunio,Quantum interference of electrons in multiwall carbon nanotubes,10.1103/Phys.Rev.B.60.13492(1999)[14] Chemical Physics Letters, 2000,332(5-6), 449-454 F. Kokai, K. Takahashi, D. Kasuya, T. Ichihashi, M. Yudasaka and S. Iijima[15] Single Wall Carbon Nanotube Amplification: En Route to a Type-Specific Growth Mechanism,Richard E. Smalley, Yubao Li, Valerie C. Moore, B. Katherine Price, Ramon Colorado, Jr., Howard K. Schmidt, Robert H. Hauge, Andrew R. Barron, and James M. Tour,J. Am. Chem. Soc., ASAP Article 10.1021/ja065767r S0002-7863(06)05767-2(2006).[16] Li, Z., Luo, G., Wei, F., Huang, Y. ,Microstructure of carbon nanotubes/PET conductive composites fibers and their properties,Composites Science and Technology 66 (7-8), pp. 1022-1029 (2006)[17] Courtois,H.Gandit,Ph Pannetier. B., Proximity-induced superconductivity in a narrow metallic wire,Physical Review B,1995,52(2):1162-1166.[18] KASUMOV A Yu,DEBLOCK R.,Supercurrents through single-walled carbon nanotubes [J],Science,1999,284(5),1508-1511
[19]朱亚波,崔玉亭,王万录.碳纳米管应用的新拓展—— 红外探测与超导[J].材料导报.2002,16(9):5.
[20]  I. Takesue, J. Haruyama, N. Kobayashi, S. Chiashi, S. Maruyama, T. Sugai, and H. Shinohara ,Superconductivity in Entirely End-Bonded Multiwalled Carbon Nanotubes, Phys.Rev.Lett. 10, 1103(2006).
[21] Zhang, X., Ozkan, C., Prasad, S., Ozkan, M., Niyogi, S. ,Functional carbon nanotube substrates for tissue engineering applications, Materials Research Society Symposium Proceedings 872, art. no. J18.32, pp. 443-452 (2005)
[22] Poulin, P.,Carbon nanotube fibers: Smart, strong and sensitive, Actualite Chimique (282), pp. 13-17 (2005)
[23] News: Analytical currents – Nanotubes as chemical sensors, Analytical Chemistry 72 (7), pp. 256A(2005)
[24] Frank, S., Poncharal, P., Wang, Z.L., De Heer, W.A. ,Carbon nanotube quantum resistors, Science 280 (5370), pp. 1744-1746 (1998)
[25] Sivakumar, K., Panchapakesan, B. ,Electric field-assisted deposition of nanowires on carbon nanotubes for nanoelectronics and sensor applications ,Journal of Nanoscience and Nanotechnology 5 (2), pp. 313-318(2005)
[26] Li, S., Qin, Y., Shi, J., Guo, Z.-X., Li, Y., Zhu, D.,Electrical properties of soluble carbon nanotube/polymer composite films,Chemistry of Materials 17 (1), pp. 130-135 (2005)
[27] Lamer, I. ,Nanotubes: Big breakout for nanotech,Chemical Market Reporter 266 (2), pp. 15
[28] Multi-walled carbon nanotube yarns,2005 Advanced Composites Bulletin (JAN.), pp. 4(2005)
[29] Li, S., Yu, Z., Rutherglen, C., Burke, P.J.,Electrical properties of 0.4 cm long single-walled carbonnnanotubes, Nano Letters 4 (10), pp. 2003-2007
[30] Boswell,Nanotech: Into the Specialty Chemical Toolbox, C. ,Chemical Market Reporter 265 (14), pp. FR3-FR5(2004)
[31] Jiang, L., Gao, L.,Carbon nanotubes-magnetite nanocomposites from solvothermal processes: Formation, characterization, and enhanced electrical properties, Chemistry of Materials 15 (14), pp. 2848-2853(2003)
[32] Canning, K. ,Buckytubes might be answer to equipment woes,Chemical Processing 66 (7), pp. 9(2003)
[33] Wu, D., Zhu, H., Zhang, X., Li, Y., Wei, J., Li, X., Hao, D.,Synthesis and application of carbon nanotubes, Journal of Tsinghua University 43 (5), pp. 577-585+589 (2003)
[34] Sivakumar, R., Guo, S., Nishimura, T., Kagawa, Y.,Thermal conductivity in multi-wall carbon nanotube/silica-based nanocomposites,Scripta Materialia 56 (4), pp. 265-268(2007)
[35] Cao, J.M. ,Selective growth of carbon nantoubes on SiO2/Si substrate, Applied Surface Science 253 (5), pp. 2460-2464(2006)
[36] Lee, Y.D., Cho, W.-S., Moon, S.-I., Lee, Y.-H., Kim, J.K., Nahm, S., Ju, B.-K.,Gas sensing properties of printed multiwalled carbon nanotubes using the field emission effect,Chemical Physics Letters 433 (1-3), pp. 105-109 (2006)
[37] Daraktchiev, M., Van De Moortèle, B., Schaller, R., Couteau, E., Forró, L.,Effects of carbon nanotubes on grain boundary sliding in zirconia polycrystals[J], Advanced Materials 17 (1), pp. 88-91(2005)

[转载]鹞落坪植物考察报告(下)

      其中带领队员观察了当地的多种保护植物,有:

       1.黄裙竹荪。又名杂色竹荪。食用菌,有微毒,去除菌盖、菌托可食用。此菌主要医治脚气病,将其浸入70%酒精中,外涂。由队员偶然发现,但菌盖、菌托已腐烂。

      2.大别山五针松为高大乔木树种,树干通直圆满,枝条开展,树冠塔形。分布于900- 1000米的中山区阴坡和半阴坡,能在较高海拔山地岩壁石缝中扎根生长。在高山陡坡,有涵养水源和固土保肥的作用,是良好的高山造林树种。只发现一棵,由于生长地形险要而没能到附近观察。

      3.凹叶厚朴,落叶乔木。为厚朴的亚种。叶较小而狭窄,呈狭倒卵形,先端有明显凹缺。生于海拔300-1200m处的阔叶林中。树皮与厚朴同作药用。国家三级保护渐危种。看到的数目较多。

      4.漆树。

      5.多枝杜鹃。每年立夏于鹞落坪多枝尖等峰顶可以观赏到。多枝杜鹃是大别山的特有种类,也是我国高山常绿杜鹃分布最北的一种。没能赶上花期。

      6.旁皮树。

      7.枣皮树,是一种很好的保健中成药。

      8.八角,为木兰科植物,除用作香料外,还是一种具有抗炎、镇痛之效的中药。

      9.红枫

      10.酥麻,可以代替芝麻的一种果实。

      11.大叶金钱草

      12.蛇莓

      13.天南星,为常用中药,性温,味苦、辛,有毒。具有燥湿化痰、祛风止痉、散结消肿功能。

      14.苦丁茶

      还有一些没有辨别出名称的植物以及菌类。

[转载]鹞落坪植物考察报告(上)

      鹞落坪简介:鹞落坪国家级自然保护区位于安徽省西部岳西县境内,北与安徽省霍山县接壤,西与湖北英山县毗邻,地理位置为北纬30°57′~31°06′,东经 116°02′~116°11′,地处大别山主峰江淮分水岭。保护区总面积123平方公里,覆盖安徽省岳西县包家乡全境。其中核心区为21.2平方里, 缓冲区28.4平方公里,实验区73.4平方公里。其主要保护对象为大别山区典型代表性的森林生态系统及其种类繁多的国家珍稀濒危野生动植物,同时保护作 为淮河流域磨子潭和佛子岭水库的重要水源涵养林。

区内保存有大批珍稀、古老孑遗物种和典型多样性的生物群落,近40种国家重点保护珍稀野生动植物种,如大别山五针松、香果树、领春木、鹅掌楸、天女花、 厚朴、金钱豹、大鲵、原麝、勺鸡、白冠长尾雉等集中分布于该区,这里也是大别山五针松、多枝杜鹃、鹞落坪半夏、原麝(安徽亚种)、勺鸡(安徽亚种)等几十 种地方特有动植物发展和繁衍的场所。

保护区原遭破坏的生态环境已得到良好的恢复,现森林植被覆盖率达90%以上。降雨量丰富,年降水为1400-2000mm,有近1500万立方米的涵养水 源,每年有1.22亿立方米的优质地表水注入淮河主干支流淠河,为发挥淮河流域淠史杭灌溉工程的效益和改善淮河水质做出了重大的贡献。(摘自保护区主页)

考察内容: 1.对当地典型植物及当地森林生态系统植物的多样性做一次科普性了解。 2.向队员普及关于生态学和群落垂直分布的知识。 3.见到不认识的昆虫应该认真拍照片,回来之后自查找资料并整理。 具体考察方法: 1.前期讲座学习准备的资料和图片,争取能够识别见到的动植物,在考察的过程中由向导 给队员作一定的讲解。 2.参观鹞落坪动植物标本馆。 总结:在本次活动中,有队员偶遇水晶兰。但由于当时情况比较特殊,该信息没能及时向领队报告,并失去了拍照等实地考察的机会。水晶兰(Monotropa  uniflora L.),鹿蹄草科(Pyrolaceae)水晶兰属(Monotropa) 植物,腐生,通体乳白色半透明状,花期5-6月,株形奇特美丽.在鹞落坪国家级自然保护区主要分布于海拔500米——1100米土壤中富含有机质的松树及松阔混交林下。 如果此次发现属实,将会刷新其花期记录。

下附发现的队员对当时情况的描述:

10.3号,在前去桃花溪的路上,瞥见两棵小小的白色植物–酷似水晶兰,在营地到楚  长城之间。两棵紧挨着,通体白色,一高一矮,大概十厘米左右。由于距离较远且不易靠近,看得不是很清楚,尖部似有花苞,微下垂。长在路边一坡地上,松树林中。较湿润,因附近有小股溪水。当时打算回程时,再好好观察的。只是人品好像不够好,回来时再找却没找到。最终还是未能确定到底是不是水晶兰,但见到的人都觉得是。很是遗憾。

四组组员  周

在分组的植物考察活动中,我们以寻找水晶兰为目标,未果。(未完待续)