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2 2 胃口大开(第3页)

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在某些情况下还有可能会有尺寸很大的单晶体(monoe),例如一些在珠宝店中很受欢迎的宝石。

根据所含的化学键,晶体可以分为离子晶体(ioniccrystal)、分子晶体(molecularcrystal)或原子晶体(tcrystal)。

原子晶体是指原子之间通过共价键连接而成的晶体,因此我们可以将连接起来的原子看成空间内的一个巨大分子。

钻石的高硬度就要归功于这种结构。

晶体结构排列的规律性可以看作一个基本单位在空间中的重复排列,以此得到整个晶体,这样的基本单位被称为晶胞(unitcell)。

根据晶胞的对称元素(直线、平面和中心)可划分出7种晶系(crystalsystem):立方晶系、菱方(或三角)晶系、四方晶系、六方晶系、单斜晶系、正交晶系和三斜晶系。

1848年,法国晶体学家奥古斯特·布拉伐(AugusteBravais)证明只有14种可以填充三维空间的晶胞,它们被称为布拉伐格子(Bravaislattice)。

晶体的结构可以用X射线技术来确定。

发出的X射线与晶体的化学键上的电子发生相互作用,产生衍射(diffra)现象。

通过对衍射射线的研究,可以确定晶胞中单个原子的空间位置[1953年,罗莎琳德·富兰克林(RosalindFranklin,1920—1958)、莫里斯·威尔金斯(Mauris,1916—2004)、詹姆斯·沃森(JamesWatson,生于1928年)和弗朗西斯·克里克(FrancisCrick,1916—2004)利用这种技术确定了DNA的结构]。

其他晶体学技术使用电子束或中子束代替X射线。

当晶体熔化时,它的几何规律性被破坏,在**中会表现出完全无序的状态。

然而,有些物质可以具有介于晶体的有序和无序之间的中间结构(中间相),这种物质就是我们在第一章第1节中讨论过的液晶。

2011年的诺贝尔化学奖授予了以色列理工学院的丹·谢赫特曼(Daman,出生于1941年),以表彰他发现了准晶体(quasicrystal)。

准晶体中只有部分表现出几何规律性的结构,但这种结构不像真正晶体中的那样在整个空间中周期性地重复,实际上就是每一个晶胞与它周围的晶胞都不一样。

这使得从来没有在晶体形态中出现过的五边形对称成为可能。

● 掼奶油与泡沫

在对每道菜进行各种化学探究之时,你们的甜点已经端上来了。

你和你的同事都点了一份掼奶油草莓。

掼奶油(经过搅打的奶油)属于第一章第2节中提到的泡沫类别。

不过,它也有一些有趣的地方值得深入了解。

未打发的奶油是通过脱脂过程从牛奶中获得的OW型乳剂(你还记得吗)。

奶油中的牛奶脂肪以直径为千分之几毫米的小球形式存在。

每一个小球都被一层由蛋白质、磷脂、甘油三酯和胆固醇组成的膜包住。

由于磷脂的乳化特性,这层膜可使脂肪小球保持悬浮状态。

市场上的奶油都经过了巴氏消毒(Pasteurisation,以其发明人路易斯·巴斯德的名字命名),也就是在高温下快速处理,杀死细菌,从而延长保质期。

它还会经过一个均质化处理过程,减小脂肪小球的大小。

当奶油被打发时(例如用搅拌器),空气会进入**中。

脂肪小球会圈住空气气泡,作为空气和水之间的分界面,包围着脂肪小球的那层膜也会展开,让球体面向空气气泡内部的那一面露出来。

随着打发过程的不断进行,气泡越来越小,最后通过脂肪小球结合在一起,就有了打发后的奶油特有的稠度。

成功制作掼奶油的一个重要因素就是温度必须低,2~6℃。

在这个温度下,奶油中的脂肪必须有一部分是固体才能发挥对气泡的聚集功能。

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