Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Роберт Миллер Хазен (родился 1 ноября 1948 года) - американский минералог и астробиолог . Он научный сотрудник Института Карнеги Вашингтонской геофизической лаборатории и профессор наук о Земле Кларенса Робинсона в Университете Джорджа Мейсона в США . Хейзен - исполнительный директор Deep Carbon Observatory .

Ранняя жизнь [ править ]

Хейзен родился в Роквилл-центре , Нью-Йорк, 1 ноября 1948 года. Его родителями были Пегги Хейзен ( урожденная Дороти Эллен Чапин; 1918–2002) и Дэн Хейзен ( урожденная Дэниел Фрэнсис Хейзен младший; 1918–2016). [4] [5] Он провел свое раннее детство в Кливленде , недалеко от карьера окаменелостей, где он собрал свой первый трилобит в возрасте около 9 лет. [6]

Семья Хейзен переехала в Нью-Джерси , где восьмиклассный учитель Роберта Билл Уэлш заметил, что Роберт интересуется его коллекцией минералов. Позже Хейзен вспоминал: «Он дал мне стартовую коллекцию из 100 образцов, справочники по месторождениям полезных ископаемых и мимеографические указания на Патерсон и Франклин, штат Нью-Джерси». [1] Хазен также рано проявил интерес к музыке, начиная с фортепиано в 5 лет, скрипки в 6 лет и трубы в 9 лет. [7]

Образование [ править ]

Хазен работал над своей степенью бакалавра и магистра наук в области наук о Земле в Массачусетском технологическом институте в 1971 году. Он начал с намерением заняться химической инженерией, но был очарован энтузиазмом Дэвида Вонса и обратился к минералогии . Под руководством Уонса он защитил кандидатскую диссертацию по замещению катионов в триоктаэдрических слюдах ; его публикация в « Американском минералоге» была первой, получившей высокую оценку. [8] [9] Он защитил докторскую диссертацию. Он получил степень магистра в области минералогии и кристаллографии в Гарвардском университете в 1975 году. Его диссертация под руководством Чарльза Бернхэма была посвящена изучению использования 4-кругового дифрактометра.провести рентгеновскую кристаллографию под высоким давлением и применить ее к оливину . Это стало целью его ранней карьеры. [8] [10] [1]

Будучи научным сотрудником НАТО в Кембриджском университете в Англии, Хейзен работал с Чарльзом Превиттом, чтобы определить эмпирические зависимости влияния температуры и давления на межатомные расстояния в оксидах и силикатах . [8] [11]

Геофизическая лаборатория [ править ]

В 1976 году Хейзен присоединился к геофизической лаборатории Института Карнеги в качестве научного сотрудника. [2] После непродолжительного измерения оптических свойств лунных минералов с Питером Беллом и Дэвидом Мао , он начал заниматься рентгеновской кристаллографией с Ларри Фингером. [8] Позже он вспоминал: «Это было совпадение, заключенное в минералогическом раю: Ларри любил писать код, строить машины и анализировать данные; я любил монтировать кристаллы, управлять дифрактометрами и писать статьи». [1] Они сотрудничали в течение двух десятилетий и определили около тысячи кристаллических структур при переменных давлениях и температурах, работа обобщена в их книге « Сравнительная кристаллохимия» 1982 года . [8] [12]

Большую часть работы, которую делал Хазен, можно было бы отнести к физике минералов , нечто среднее между геофизикой и минералогией. Хотя поле было пионерами вклады от Нобелевской премии победитель Percy Бриджмена и его учеником, Фрэнсис Бирч , в ранне- до середины 20-го века, это не было имя до 1960 - х годов, а в 1970 - е годы были связаны некоторые ученые что для понимания взаимосвязи между межатомными силами и свойствами минералов необходим более междисциплинарный подход. Хейзен и Превитт были соорганизаторами первой конференции по физике минералов; он проходил 17–19 октября 1977 г. в Эрли-Хаусе в Уоррентоне, штат Вирджиния . [13]

Высокотемпературные сверхпроводники [ править ]

Модель элементарной ячейки YBa 2 Cu 3 O 7 . [14]

При охлаждении до очень низких температур некоторые материалы испытывают внезапный переход, когда электрическое сопротивление падает до нуля и любые магнитные поля исчезают. Это явление называется сверхпроводимостью . Сверхпроводники находят множество применений, включая мощные электромагниты , быстрые цифровые схемы и чувствительные магнитометры , но требуемые очень низкие температуры делают их применение более сложным и дорогим. До 1980-х годов сверхпроводники не существовали выше 11 К (-262,1 ° C). Затем в 1986 году два исследователя IBM, Георг Беднорц и К. Алекс Мюллер , обнаружили керамическийматериал с критической температурой 35 K (-238,2 ° C). Это вызвало лихорадочные поиски более высоких критических температур. [15]

Группа во главе Пола Чу в Университете Хьюстона исследовали некоторые материалы , изготовленные из иттрия , бария , меди и кислорода (YCBO) и были первыми , чтобы получить критическую температуру выше точки кипения жидкого азота . Образцы YCBO содержали смесь черных и зеленых минералов, и хотя исследователи знали средний состав, они не знали составов двух фаз. В феврале 1987 года Чу обратился к Мао и Хазэну, потому что они могли определить состав мелких минеральных зерен в горных породах. Мао и Хазен потратили неделю на то, чтобы определить составы; черная фаза, которая оказалась сверхпроводником, была YBa 2Cu 3 O 7-δ . [16]

Мао и Хазен определили, что кристаллическая структура сверхпроводящей фазы похожа на структуру перовскита , важного минерала в мантии Земли . [17] Впоследствии группа Хазена идентифицировала еще двенадцать высокотемпературных оксидных сверхпроводников, все со структурой перовскита , и работала над органическими сверхпроводниками . [18]

Истоки жизни [ править ]

Гидротермальные источники поддерживают большое количество разнообразных организмов, таких как эти гигантские трубчатые черви возле горячей точки Галапагосских островов , и, возможно, именно там зародилась жизнь.

К середине 1990-х Хейзен почувствовал, что его исследования достигли «респектабельного плато», когда были известны основные принципы сжатия кристаллов. Вопросы, которые он задавал, становились все более узкими, а ответы редко удивляли. Поэтому он изменил направление исследований, чтобы изучить химическое происхождение жизни. [19] Эта возможность появилась , когда коллега в Университете Джорджа Мейсона , Гарольд Morowitz , понял , что температура и давление на гидротермальные жерла может изменить свойства воды, что позволяет химические реакции , которые обычно требуют в помощи фермента . Заручившись помощью Хаттена Йодера , специалиста по минералогии высокого давления, они попытались подвергнуть пируватв воде до высокого давления, надеясь на простую реакцию, которая вернет оксалоацетат . Вместо этого анализ, проведенный геохимиком-органиком Джорджем Коди, показал, что они получили десятки тысяч молекул. [20]

Публикация их результатов, которые, казалось, подтверждали гипотезу глубоководных источников , [21] вызвала резкую критику, особенно со стороны Стэнли Миллера и его коллег, которые считают, что жизнь возникла на поверхности. Наряду с общей критикой того, что органические соединения не выдержат долго в условиях высокой температуры и высокого давления, они указали на несколько недостатков эксперимента. В своей книге « Бытие» Хейзен признает, что Стэнли Миллер «был в основном прав» относительно экспериментов, но утверждает, что «искусство науки не обязательно заключается в том, чтобы избегать ошибок; скорее, прогресс часто достигается за счет совершения ошибок как можно быстрее, при этом избегая повторения одной и той же ошибки дважды ". [22]В последующей работе группа сформировала биомолекулы из диоксида углерода и воды и катализировала образование аминокислот с использованием оксидов и сульфидов переходных металлов ; и разные переходные элементы катализируют разные органические реакции. [18] [1]

Гомохиральность [ править ]

Зеркальные формы аланина

Органические молекулы часто бывают двух видов зеркального отображения, часто называемых «правосторонними» и «левосторонними». Такая хиральность называется хиральностью . Например, аминокислота аланин бывает в правой (D-аланин) и левой (L-аланин) форме. Живые клетки очень избирательны, выбирая аминокислоты только в левой форме, а сахара - в правой. [23] Однако большинство абиотических процессов производят равное количество каждого из них. Каким-то образом в жизни должно было развиться это предпочтение ( гомохиральность ); но хотя ученые предложили несколько теорий, у них нет единого мнения о механизме. [24]

Хазен исследовал возможность того, что органические молекулы могут приобретать хиральную асимметрию при выращивании на гранях минеральных кристаллов. Некоторые, например кварц , бывают зеркальными; другие, как кальцит , симметричны относительно своих центров, но их грани попадают в пары с противоположной хиральностью. [25] Вместе с Тимом Филли, экспертом по органическому химическому анализу, и Гленном Гудфрендом, геохимиком, Хейзен очистил большие кристаллы кальцита и окунул их в аспарагиновую кислоту . Они обнаружили, что каждая грань кристалла отдавала небольшое предпочтение левым или правым формам аспартата. Они предположили, что аналогичный механизм может работать и с другими аминокислотами и сахарами. [26]Эта работа вызвала большой интерес со стороны фармацевтической промышленности, которой необходимо производить некоторые из своих лекарств с чистой хиральностью. [8]

Минеральная эволюция [ править ]

На рождественской вечеринке в 2006 году биофизик Гарольд Моровиц спросил Хейзена, были ли глинистые минералы во время архейского эона. Хазен не мог припомнить, чтобы минералог когда-либо спрашивал, существовал ли данный минерал в данную эпоху [27] [28], и ему пришло в голову, что никто никогда не исследовал, как минералогия Земли менялась с течением времени. Он работал над этим вопросом в течение года со своим ближайшим коллегой, геохимиком Дмитрием Сверженски из Университета Джона Хопкинса , и некоторыми другими сотрудниками, включая минералога Роберта Даунса; петролог , Джон Ферри; и геобиолог Доминик Папино. В результате появилась статья вАмериканский минералог, который предоставил новый исторический контекст минералогии, которую они назвали эволюцией минералов . [29]

Основываясь на обзоре литературы, Хазен и его соавторы подсчитали, что количество минералов в Солнечной системе выросло примерно с дюжины на момент ее образования до более чем 4300 в настоящее время. (По состоянию на 2017 год это число выросло до 5300. [30] ). Они предсказали систематический рост количества минеральных видов с течением времени и определили три основные эпохи изменений: формирование Солнечной системы и планет; переработка коры и мантии и начало тектоники плит ; и появление жизни. После первой эры было 250 минералов; после второго - 1500. Остальное стало возможным благодаря действию живых организмов, в частности, добавлению кислорода в атмосферу. [31] [32][33] [34] [35] В течение следующих нескольких лет за этой статьей последовало несколько исследований, посвященных одному химическому элементу за раз и составлению карты первых проявлений минералов с участием каждого элемента. [36]

Глубокая углеродная обсерватория [ править ]

Хейзен и его коллеги запустили Carbon Mineral Challenge , гражданский научный проект, посвященный ускорению открытия «недостающих» углеродсодержащих минералов . [37]

Обучение [ править ]

Как профессор Кларенса Б. Робинсона в Университете Джорджа Мейсона, Хейзен разработала инновационные курсы для повышения научной грамотности как среди ученых, так и среди других людей. [38] Вместе с физиком Джеймсом Трефилом он разработал курс, который они назвали «научным признанием», предназначенный для не ученых. В общей сложности он был организован вокруг 20 «Великих научных идей», которые позже были сокращены до 18. [39] [40] Помимо того, что они написали о своих идеях в нескольких журналах, они превратили курс в книгу « Наука имеет значение: достижение». Научная грамотность. Они использовали эти принципы для организации объяснений «огромного количества социально значимых, фундаментальных или экологически важных тем».[41] Это было опубликовано с большой рекламой, что было необычно для научно-популярной книги, включая статью, написанную для воскресного журнала New York Times , [42] похвалу от таких знаменитостей, как Айзек Азимов и нобелевский лауреат по физике Леон Ледерман , и рекламный тур. [41] Для статьи в Science о книге они предоставили автору исходный список из 20 идей и предложили читателям присылать свои комментарии. [39]Откликнулось около 200 читателей, которые в целом поддержали идею такого списка, но яростно критиковали многие детали, включая неформальный стиль, а иногда и расплывчатые формулировки. Особой критике подверглись числа 1 («Вселенная регулярна и предсказуема») и 16 («Все на Земле действует циклично»). [43] Хейзен и Трефил в защиту пункта 1 утверждали, что он не был задуман как защита детерминизма и что они охватывают непредсказуемые явления, такие как хаос ; [43], но они также использовали ответы, чтобы изменить список идей в последующих изданиях.

Хейзен и Трефил написали три учебника для бакалавриата: «Науки: комплексный подход» (1993), [44], «Физические науки: комплексный подход» (1995), [45] и « Физические вопросы: введение в концептуальную физику» (2004). . [46] Хейзен использовал их как основу для видео- и аудиокурса из 60 лекций под названием «Радость науки» . [47] [38]

Публичное участие [ править ]

В 2008 году Хазен был уходящим членом Комитета AAAS по общественному пониманию науки и технологий. Он и его жена Марджи, отметив, что для ученых важно взаимодействовать с общественностью, но на самом деле это не помогает им получить должность, предложили новую награду, Премию за раннюю карьеру за участие общественности в науке, и учредили для этого фонд. . [48] Первая награда с денежным призом в размере 5000 долларов была объявлена ​​в 2010 году. [49]

Почести [ править ]

Хейзен - член Американской ассоциации развития науки .

Минералогическое общество Америки представил Hazen с минералогического общества Америки премии в 1982 году и отличившимся медали государственной службы в 2009 году [38] [50] В 2016 году он получил высшую награду за Роблинг медаль . [8] [1] Он также был заслуженным лектором и бывшим президентом Общества. Минерал, обнаруженный в озере Моно, был назван хазенитом в его честь Хексюн Янгом, бывшим его учеником. [34]

В 1986 году Хазен получил премию Ипатьева , которую Американское химическое общество присуждает за «выдающиеся химические экспериментальные работы в области катализа или высокого давления». [51]

Для книги The Music Men , он и его жена Маргарет получили Тейлор премию посчитает от Американского общества композиторов, авторов и издателей в 1989 году [52]

За свои научно-популярные и образовательные работы Хейзен получил премию EA Wood Science Writing Award от Американской кристаллографической ассоциации в 1998 году [53].

В 2012 году Государственный совет высшего образования Вирджинии вручил Хейзен награду за выдающиеся способности. [54]

Хейзен читал многочисленные лекции в университетах. Он прочитал выдающуюся лекцию Директората биологических наук Национального научного фонда в 2007 году [55] и был удостоен звания почетного лектора Sigma Xi на 2008–2010 годы. [56] [57]

В 2019 году Хазен был назначен членом Американского геофизического союза. [58]

Публикации [ править ]

Хазен - автор более 350 статей и 20 книг по науке, истории и музыке.

Рецензируемые статьи [ править ]

Хазен имеет 289 рецензируемых публикаций, которые были процитированы в общей сложности более 11 000 раз, для индекса Хирша 58. Ниже приводится подборка статей:

  • Хазен, РМ; Wones, DR (1971). «Влияние катионного замещения на физические свойства триоктаэдрических слюд». Американский минералог . 57 : 103–129.
  • -; Бернем, CW (1973). «Кристаллические структуры однослойных флогопита и аннита». Американский минералог . 58 : 889–900.
  • - (1976). «Влияние температуры и давления на кристаллическую структуру форстерита». Американский минералог . 61 : 1280–1293.
  • -; Prewitt, CT (1977). Влияние температуры и давления на межатомные расстояния в минералах на основе кислорода . Американский минералог . 62 . С. 309–315. DOI : 10.1029 / SP026p0407 . ISBN 978-0-87590-240-1.
  • -; Палец, LW; Ангел, RJ; Prewitt, CT; Росс, Нидерланды; Мао, Гонконг; Hadidiacos, CG; Хор, PH; Meng, RL; Чу, CW (1 мая 1987 г.). «Кристаллографическое описание фаз в сверхпроводнике Y-Ba-Cu-O». Physical Review B . 35 (13): 7238–7241. Bibcode : 1987PhRvB..35.7238H . DOI : 10.1103 / PhysRevB.35.7238 . PMID  9941012 .
  • -; Prewitt, CT; Ангел, RJ; Росс, Нидерланды; Палец, LW; Hadidiacos, CG; Веблен, Д.Р .; Хини, П.Дж.; Хор, PH; Meng, RL; Вс, ГГ; Ван, YQ; Сюэ, ГГ; Huang, ZJ; Gao, L .; Bechtold, J .; Чу, CW (21 марта 1988 г.). «Сверхпроводимость в системе с высоким содержанием Bi-Ca-Sr-Cu-O: идентификация фаз» . Письма с физическим обзором . 60 (12): 1174–1177. Bibcode : 1988PhRvL..60.1174H . DOI : 10.1103 / PhysRevLett.60.1174 . PMID  10037960 .
  • -; Палец, LW; Ангел, RJ; Prewitt, CT; Росс, Нидерланды; Hadidiacos, CG; Хини, П.Дж.; Веблен, Д.Р .; Sheng, ZZ; Эль Али, А .; Германн AM (18 апреля 1988 г.). «Сверхпроводящие фазы 100 К в системе Tl-Ca-Ba-Cu-O». Письма с физическим обзором . 60 (16): 1657–1660. Bibcode : 1988PhRvL..60.1657H . DOI : 10.1103 / PhysRevLett.60.1657 . PMID  10038103 .
  • -; Filley, TR; Добрый друг, Джорджия (1 мая 2001 г.). «Селективная адсорбция L- и D-аминокислот на кальците: последствия для биохимической гомохиральности» . Труды Национальной академии наук . 98 (10): 5487–5490. Bibcode : 2001PNAS ... 98.5487H . DOI : 10.1073 / pnas.101085998 . PMC  33239 . PMID  11331767 .
  • -; Шолл, Дэвид С. (июнь 2003 г.). «Хиральный отбор на неорганических кристаллических поверхностях». Материалы природы . 2 (6): 367–374. Bibcode : 2003NatMa ... 2..367H . DOI : 10.1038 / nmat879 . PMID  12776102 .
  • -; Papineau, D .; Bleeker, W .; Даунс, РТ; Ферри, JM; Маккой, Т.Дж.; Сверженский Д.А.; Ян, Х. (1 ноября 2008 г.). «Минеральная эволюция». Американский минералог . 93 (11–12): 1693–1720. Bibcode : 2008AmMin..93.1693H . DOI : 10,2138 / am.2008.2955 .

Книги [ править ]

  • Хейзен, Роберт М. (1979). Геология Северной Америки: Ранние сочинения . Контрольные работы по геологии. 51 . Страудсбург, Пенсильвания: Дауден, Хатчинсон и Росс. ISBN 978-0879333454.
  • -; Палец, Ларри В. (1982). Сравнительная кристаллохимия: температура, давление, состав и изменение кристаллической структуры . Чичестер: Вайли. ISBN 978-0471102687.
  • Хейзен, Маргарет Хиндл; Хазен, Роберт М. (1985). Неисчерпаемое богатство: история горнодобывающей промышленности Америки до 1850 года . Нью-Йорк: Ван Ностранд Рейнхольд. ISBN 978-0442235109.
  • Хазен, Роберт М. (1988). Прорыв: гонка за сверхпроводником . Нью-Йорк: Книги Саммита. ISBN 978-0671658298.
  • Хейзен, Маргарет Хиндл; Хейзен, Роберт М. (1987). Музыканты: иллюстрированная история духовых оркестров в Америке, 1800–1920 . Вашингтон, округ Колумбия: Пресса Смитсоновского института. ISBN 978-0874745467.
  • Hazen, Роберт М .; Трефил, Джеймс (1991). Наука имеет значение: достижение научной грамотности . Нью-Йорк: Даблдей. ISBN 978-0385247962.[43] [41] [39] [40]
  • Хейзен, Маргарет Хиндл; Хазен, Роберт М. (1992). Хранители пламени: роль огня в американской культуре, 1775–1925 гг . Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета. ISBN 978-0691048093.
  • Хейзен, Роберт М. (1993). Новые алхимики: преодолевая преграды высокого давления . Нью-Йорк: Times Books. ISBN 978-0812922752.
  • -; Джеймс, Трефил (1996). Физические науки: комплексный подход . Нью-Йорк: Вили. ISBN 978-0471154402.
  • - (1997). Почему черные дыры не черные? : вопросы без ответов на переднем крае науки . Нью-Йорк: якорные книги. ISBN 978-0385480147.
  • - (1999). Производители бриллиантов (Пересмотренная ред.). Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0521654746.
  • Джеймс, Трефил ; Хейзен, Роберт М. (2004). Физика имеет значение: введение в концептуальную физику . Дж. Вили. ISBN 978-0471150589.
  • Хейзен, Роберт М. (2007). Бытие: научные поиски истоков жизни . Вашингтон, округ Колумбия: Джозеф Генри. ISBN 978-0309133463.
  • - (2013). История Земли: первые 4,5 миллиарда лет от звездной пыли до живой планеты . Нью-Йорк: Книги Пингвина. ISBN 978-0143123644.
  • - (2019). Симфония до мажор: углерод и эволюция (почти) всего . Нью-Йорк: WW Norton & Company . ISBN 978-0393609431.

Семья [ править ]

Жена Хазена, Марджи (урожденная Маргарет Джоан Хиндл), писатель-научный писатель и историк. [59] Ее покойный отец, Говард Брук Хиндл, доктор философии (1918–2001), был историком, изучавшим роль материальной культуры в истории Соединенных Штатов, и с 1974 по 1978 год работал директором Национального музея американской истории. . [60] Покойный брат Хейзена, Дэн Чапин Хазен, доктор философии (1947–2015), был академическим библиотекарем-исследователем, который был связан с библиотеками Гарварда , и был особенно признан за его достижения в Центре исследовательских библиотек.и пропаганда коллекций из Латинской Америки. Гарвард увековечил память Дэна Хазена, установив два стула на его имя. [61] У Хейзенов двое детей: Бенджамин Хиндл Хейзен (1976 г.р.) и Элизабет Брук Хейзен (1978 г.р.). [2]

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d e f Хейзен, Роберт М. (1 мая 2017 г.). «Принятие медали Роблинга Минералогического общества Америки за 2016 год» . Американский минералог : 1134–1135. DOI : 10,2138 / ч 2017-AP10252 . Проверено 9 сентября 2017 года .
  2. ^ a b c Роберт М., Хейзен. "Биографическая справка" . Наука Карнеги . Проверено 9 сентября 2017 года .
  3. Curriculum Vitae - Роберт Хазен - март 2015 г.
  4. ^ «Об авторе» . Создатели бриллиантов . Indigo Books & Music, Inc . Проверено 12 сентября 2017 года .
  5. ^ "Дэн Фрэнсис Хазен младший" . Некрологи . Лос-Анджелес Таймс. 18 ноября 2016 . Проверено 30 августа 2018 года .
  6. Перейти ↑ Fields, Helen (октябрь 2010 г.). «Истоки жизни» . Смитсоновский журнал . Проверено 12 сентября 2017 года .
  7. ^ Toutant, Памела (май 2011). "Роберт Хейзен" (PDF) . Аплодисменты в Стратморе : 17 . Проверено 10 сентября 2017 года .
  8. ^ a b c d e f g Хемли, Рассел Дж. (1 мая 2017 г.). «Вручение Роберту М. Хазену медали Роблинга Минералогического общества Америки 2016 года» . Американский минералог . 102 (5): 1133. DOI : 10,2138 / ч 2017-AP10251 .
  9. ^ Hazen & Wones 1971
  10. Перейти ↑ Hazen & Burnham, 1973.
  11. ^ Hazen & Прюитт 1977
  12. Перейти ↑ Hazen & Finger 1982
  13. ^ Либерманн, Роберт Купер; Prewitt, Чарльз Т. (март 2014 г.). «От Эйрли Хауса в 1977 году до Гранлибаккена в 2012 году: 35 лет эволюции физики минералов». Физика Земли и планетных недр . 228 : 36–45. Bibcode : 2014PEPI..228 ... 36L . DOI : 10.1016 / j.pepi.2013.06.002 .
  14. ^ К. Brodt, Х. Fuess, Е. Ф. Паулюс, В. Ассмуса и Дж Ковалевски (1990). «Недвойниковые монокристаллы высокотемпературного сверхпроводника YBa 2 Cu 3 O 7- ». Acta Crystallogr . C46 (3): 354–358. DOI : 10.1107 / S0108270189006803 .CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  15. ^ Сондерс, П.Дж. Форд; GA (2005). Возникновение сверхпроводников . Бока-Ратон, Флорида: CRC Press. ISBN 978-0748407729.
  16. Перейти ↑ Chu, CW (2012). «4.4 Купраты - сверхпроводники с Тс до 164 К». В Рогалле, Хорст; Кес, Питер Х. (ред.). 100 лет сверхпроводимости . Бока-Ратон, Флорида: CRC Press / Taylor & Francis Group. С. 244–254. ISBN 978-1439849484.
  17. Анонимный (1987). «Сверхпроводник напоминает перовскит». Эос, Сделки Американского геофизического союза . 68 (12): 161. Bibcode : 1987EOSTr..68Q.161. . DOI : 10,1029 / EO068i012p00161-01 .
  18. ^ a b Хейзен, Роберт. «Карьера» . Наука Карнеги . Геофизическая лаборатория . Проверено 27 сентября 2017 года .
  19. Перейти ↑ Hazen 2007 , pp. Xvi – xvii
  20. Перейти ↑ Hazen 2007 , pp. 1-8
  21. ^ Schirber, Майкл (24 июня 2014). «Гидротермальные источники могут объяснить химические прекурсоры жизни» . НАСА Астробиология: Жизнь во Вселенной . НАСА. Архивировано из оригинального 29 ноября 2014 года . Проверено 19 июня 2015 .
  22. Перейти ↑ Hazen 2007 , pp. 110–111
  23. ^ Браун, Уильям Х .; Фут, Кристофер; Айверсон, Брент; Анслин, Эрик (2009). Органическая химия (5-е изд.). Бельмонт, Калифорния: Обучение Брукс / Коула Сенсэджа. п. 1038 . ISBN 978-0495388579.
  24. ^ Meierhenrich, Uwe (2014). Кометы и их происхождение: инструменты для расшифровки кометы . Джон Вили и сыновья. С. 164–165. ISBN 978-3527412792.
  25. ^ Гихарро, Альберт; Юс, Мигель (2008). Происхождение хиральности в молекулах жизни: переход от осознания к текущим теориям и перспективам этой нерешенной проблемы . Кембридж, Великобритания: Королевское химическое общество. п. 130 . ISBN 978-0854041565.
  26. ^ Meierhenrich, Uwe (2008). Аминокислоты и асимметрия жизни уловлены в акте образования . Берлин: Springer. С. 76–78. ISBN 978-3540768869.
  27. Манн, Адам (31 октября 2017 г.). «Что эволюция минералов говорит нам о жизни на Земле - и за ее пределами» . Средний . Проверено 11 августа 2018 .
  28. Вей-Хаас, Майя. «Жизнь и камни могли развиваться на Земле совместно» . Смитсоновский институт . Проверено 26 сентября 2017 года .
  29. ^ Хейзен, Роберт. «Минеральная эволюция» . Наука Карнеги . Проверено 12 августа 2018 .
  30. ^ Пасеро, Марко; и другие. (Ноябрь 2017 г.). «Новый список минералов IMA - работа в процессе» . Новый список минералов IMA . IMA - CNMNC (Комиссия по новой номенклатуре и классификации полезных ископаемых) . Проверено 1 марта 2018 .
  31. Розинг, Миник Т. (27 ноября 2008 г.). «Науки о Земле: об эволюции полезных ископаемых». Природа . 456 (7221): 456–458. Bibcode : 2008Natur.456..456R . DOI : 10.1038 / 456456a . PMID 19037307 . 
  32. ^ Berardelli, Фил (14 ноября 2008). «Минералы Земли тоже эволюционировали» . Наука . AAAS . Проверено 9 сентября 2017 года .
  33. ^ Васконселос, С .; Маккензи, Дж. А. (9 января 2009 г.). «Спуск полезных ископаемых» . Наука . 323 (5911): 218–219. DOI : 10.1126 / science.1168807 . PMID 19131619 . 
  34. ^ a b «Как развиваются породы» . Экономист . 13 ноября 2008 . Проверено 10 сентября 2017 года .
  35. Йегер, Эшли (14 ноября 2008 г.). «Микробы привели к эволюции минералов на Земле». Природа . DOI : 10.1038 / новости.2008.1226 .
  36. Брэдли, округ Колумбия (23 декабря 2014 г.). «Эволюция минералов и история Земли». Американский минералог . 100 (1): 4–5. Bibcode : 2015AmMin.100 .... 4B . DOI : 10,2138 / ч 2015-5101 .
  37. Уилсон, Элизабет К. (21 декабря 2015 г.). «Всемирная охота на отсутствующие углеродные минералы начинается» . Новости химии и техники . Американское химическое общество . Проверено 9 сентября 2017 года .
  38. ^ a b c Хемли, RJ (25 марта 2010 г.). «Вручение медали за выдающиеся заслуги перед обществом Минералогического общества Америки за 2009 год» . Американский минералог . 95 (4): 666. Bibcode : 2010AmMin..95..666H . DOI : 10,2138 / am.2010.557 .
  39. ^ a b c Пул, Р. (18 января 1991 г.). «Научная грамотность: враг - это мы». Наука . 251 (4991): 266–267. Bibcode : 1991Sci ... 251..266P . DOI : 10.1126 / science.251.4991.266 . PMID 17733275 . 
  40. ^ a b Пул, Р. (13 апреля 1990 г.). «Химия на первокурснике никогда не была такой: чтобы бороться с неграмотностью среди студентов колледжей, программа New Liberal Arts пробует новый подход к преподаванию естественных наук». Наука . 248 (4952): 157–158. Bibcode : 1990Sci ... 248..157P . DOI : 10.1126 / science.248.4952.157 . PMID 17740124 . 
  41. ^ a b c Кауфман, Джордж Б. (август 1991 г.). «Наука имеет значение: достижение научной грамотности (Хейзен, Роберт М .; Трефил, Джеймс)» . Журнал химического образования . 68 (8): A213. Bibcode : 1991JChEd..68..213K . DOI : 10.1021 / ed068pA213 .
  42. ^ Хейзен, Роберт М .; Трефил, Джеймс (13 января 1991 г.). «Быстро! Что такое кварк?». Журнал "Нью-Йорк Таймс" .
  43. ^ a b c Кулотта, Элизабет (15 марта 1991 г.). «20 лучших хитов науки набирают популярность». Наука . 251 (4999): 1308–1309. Bibcode : 1991Sci ... 251.1308C . DOI : 10.1126 / science.251.4999.1308 . PMID 17816173 . 
  44. ^ Trefil, Джеймс ; Хазен, Роберт М. (1994). Науки: комплексный подход (Предварительная ред.). Нью-Йорк: Вили. ISBN 978-0471303008.
  45. ^ Hazen, Роберт М .; Трефил, Джеймс (1996). Физические науки: комплексный подход . Нью-Йорк: Вили. ISBN 978-0471002499.
  46. ^ Trefil, Джеймс ; Хейзен, Роберт М. (2004). Физика имеет значение: введение в концептуальную физику . Дж. Вили. ISBN 978-0471150589.
  47. ^ "Роберт Хейзен" . Профессора Робинзона . Университет Джорджа Мейсона. 8 октября 2010 . Проверено 13 мая 2018 .
  48. ^ "Особые подарки и проекты 2009" (PDF) . Годовой отчет за 2009 год . AAAS . Проверено 10 сентября 2017 года .
  49. ^ «Премия за раннюю карьеру за участие общественности в научных исследованиях» . Американская ассоциация развития науки. 27 июня 2013 . Проверено 10 сентября 2017 года .
  50. Перейти ↑ Hazen, RM (25 марта 2010 г.). «Присуждение медали за выдающиеся заслуги перед обществом минералогического общества Америки за 2009 год» . Американский минералог . 95 (4): 667. Bibcode : 2010AmMin..95..667H . DOI : 10,2138 / am.2010.556 .
  51. ^ "Ипатьевская премия" . Американское химическое общество . Проверено 9 сентября 2017 года .
  52. ^ «21-й ежегодный ASCAP считает получателей премии Тейлора» . Американское общество композиторов, авторов и издателей . Проверено 9 сентября 2017 года .
  53. ^ "Лауреаты прошлых премий" . Американская кристаллографическая ассоциация . Проверено 10 сентября 2017 года .
  54. ^ "Профессор Хейзен получает Премию выдающегося факультета Вирджинии" . Науки об атмосфере, океане и Земле (пресс-релиз). Университет Джорджа Мейсона. 30 января 2012 . Проверено 10 сентября 2017 года .
  55. ^ "Возникновение жизни на Земле ... и других планетах?" . Новости . Национальный фонд науки. 8 июня 2007 . Проверено 10 сентября 2017 года .
  56. ^ «Выдающиеся лекторы Sigma Xi, 2008–2009» . Сигма Си . Проверено 10 сентября 2017 года .
  57. ^ «Выдающиеся лекторы Sigma Xi, 2009–2010» . Сигма Си . Проверено 10 сентября 2017 года .
  58. ^ «Объявлен класс стипендиатов AGU 2019» . Эос . DOI : 10.1029 / 2019eo131029 . Проверено 19 июня 2020 .
  59. ^ Pinholster, Имбирь (27 августа 2010). «Номинации, необходимые для получения награды за участие в общественной жизни» . AAAS . Проверено 30 августа 2018 года .
  60. Эстрада, Луи (6 июня 2001 г.). «Брук Хиндл, 82 года» . Вашингтон Пост . Проверено 30 августа 2018 года .
  61. ^ Центр исследовательских библиотек . Прозрачность: Годовой отчет за 2015 финансовый год: (1 июля 2014 г. - 30 июня 2015 г.) (PDF) (Отчет).

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Акерлоф, Карен (3 марта 2008 г.). «Профессор исследует генезис биологических систем в недрах Земли» . The Mason Gazette . Университет Джорджа Мейсона. Архивировано из оригинального 14 сентября 2017 года . Проверено 2 мая 2018 .
  • Брэдли, округ Колумбия (23 декабря 2014 г.). «Эволюция минералов и история Земли». Американский минералог . 100 (1): 4–5. Bibcode : 2015AmMin.100 .... 4B . DOI : 10,2138 / ч 2015-5101 .
  • Фрай, И. (26 мая 2006 г.). «В поисках истоков жизни». Наука . 312 (5777): 1140–1141. DOI : 10.1126 / science.1127301 .
  • Гамильтон, Дуг (13 января 2016 г.). «Начало жизни непростое» . Nova . Сезон 43. Эпизод 3. PBS. Расшифровка стенограммы . Проверено 13 мая 2018 .
  • «Коллекция Хазенских фотографий и эфемер, ок. 1818–1931» . Архивы, рукописи, каталог фотографий . Смитсоновский институт . Проверено 10 сентября 2017 года .
  • О'Брайен, Деннис (9 июля 2007 г.). «Обыск на заднем дворе, доисторические находки». Балтимор Сан .
  • Олесон, Тимоти (1 мая 2018 г.). «Открытие, основанное на данных, обнаруживает недостающие минералы Земли» . Журнал "Земля" . Проверено 22 августа 2018 .
  • "Зал Сант-Оушен - Коллекция трилобитов" . Национальный музей естественной истории . Смитсоновский институт. 2 января 2013 г. Архивировано из оригинала 2 -го января 2013 года . Проверено 12 сентября 2017 года .
  • "Добро пожаловать!" . Раскопки летописи окаменелостей: палеобиология в Смитсоновском институте . Смитсоновский институт . Проверено 12 сентября 2017 года .
  • «Встречайте трилобитов» . Музей минералов Университета Аризоны . Архивировано из оригинального 12 сентября 2017 года . Проверено 2 мая 2018 .

Внешние ссылки [ править ]

  • «О» . Наука Карнеги . Геофизическая лаборатория . Проверено 12 февраля 2018 .
  • Минералы и происхождение жизни (Роберт Хейзен, НАСА ) (видео, 60м, апрель 2014 г.).
  • Радость науки (видеокурс) (2001) ; Путеводитель (PDF)