Wim Noorduinは緑色の親指を持っていますが、彼は標準的な園芸品種のバラ、チューリップ、その他の花を育てていません。 代わりに、ハーバード大学の工学と応用科学のポスドク研究員は、彼の研究室で慎重に栽培する顕微鏡的な「芽」になりがちです。 繊細で壊れやすい花は、クリスタルでできています。
(画像提供:Wim Noorduin)「この手法は非常に簡単です。ビーカーに、塩とシリコン化合物が溶解した溶液を入れます。 ガラスのスライドまたは少量の金属を入れて、結晶の「植物」が成長する土壌として機能させます。 空気中の二酸化炭素が溶液中に拡散し、溶解した化学物質が溶液から出て固体結晶を形成する単純な反応を引き起こします。固体結晶は、ギザギザではなく曲線状です。記事。 あちこちに小さな染料を追加すると、花や花びらに似た結晶成長が見られます。
(画像提供:Wim Noorduin)グローブがNoorduinのプロジェクトを覗いたのは、 Science誌とそのページに科学者の「ナノフラワー」を掲載するという決定によって促されました。 Scienceは、Noorduinと彼の同僚3人が執筆した論文を発表し、創造的な取り組みとその作品に関するエッセイを説明しました。
(画像提供:Wim Noorduin)以前、科学者は酸化亜鉛のような物質から植物に似た構造を成長させてきましたが、Noorduinのユニークな点は、炭酸バリウムとケイ酸塩の成長を好みに合わせて操作できることです。 彼と彼のチームは、どの条件がどのような形状を生み出すかを理解しているため、「結果の形状を自由に設計し、異なる成長条件を組み合わせてさらに複雑な形状を生成することができます」とラドボウド大学の化学教授であるエリアス・フリーグは書いていますオランダでは、 科学で 。 「1組の条件を選択してシステムを受動的に進化させるのではなく、著者はプロセス条件を積極的に変更し、茎、花瓶、枝、葉などの要素の構築を可能にします。」
(画像はLaura HendriksおよびWim Noorduinの好意による)たとえば、Noorduinは花瓶を製造するために、ビーカーを覆い隠すだけで、溶液に入る二酸化炭素の量を変動させます。 ガスの供給は、花瓶の厚さを制御します。 彼は花瓶の中に茎を置きます。 栽培しながら、彼は「CO2のパルス」を加えて、茎がつぼみに開くようにすると言います。 彼がバラを作りたい場合、科学者兼芸術家は溶液のpHレベルを調整します。 このようにして、花びらが丸まって螺旋を形成すると、彼はメールで説明しています。 電子顕微鏡写真では、Noorduinの庭は自然に黒と白ですが、彼は画像に人工的な色合いを追加して、植物の葉と茎を花と区別します。
Noorduinはペニーに花畑を植えました。 リンカーン記念館の階段で見ることができます。 (画像提供:Wim Noorduin)ノルドゥインは、彼の作品の非常に小さなスケールを本当に家に戻すために、リンカーン記念館の階段に花の畑を一銭で植えました。
これまで、科学者は花のパターンを実験してきました。 しかし、彼は彼が構築できる他の小さなアーキテクチャについて興味があります。 「自然には、マクロスケールのサンゴ礁などの著しく多様で複雑な鉱化構造、およびミクロスケールのアカンエリアなどの微生物の驚くほど複雑な骨格の多くの例があります」と彼は言います。 「私たちの目的は、自然に見られる特定の形を再現することではありません。 むしろ、より根本的な観察に触発されています。パターンの多様性、階層、複雑さは事実上無制限のようです。」
(画像提供:Wim Noorduin)Noorduinのレパートリーは、これらの無限の形を探求するにつれて拡大することは間違いありません。 「より多くの制御は、間違いなく芸術的ではないかもしれないが、技術的には有用な構造につながるでしょう」とVliegは書いています。