Peter James Lu , PhD (陸述義), es investigador postdoctoral en el Departamento de Física y la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Harvard en Cambridge , Massachusetts . Ha sido reconocido [ 1 ] [ 2 ] por sus descubrimientos de patrones cuasicristalinos ( baldosas girih ) en la arquitectura islámica medieval, las primeras máquinas compuestas de precisión en la antigua China y el primer uso del diamante por el hombre en la China neolítica .
Primeros años y educación
Lu nació en Cleveland , Ohio [ 3 ] y creció en West Chester, Pensilvania, un suburbio de Filadelfia . Su interés desde temprana edad por la búsqueda de minerales [ 4 ] lo llevó a ganar medallas de oro nacionales en el evento "Rocas, minerales y fósiles" en cuatro torneos de las Olimpiadas Nacionales de Ciencias . [ 2 ] Lu se graduó de la escuela secundaria B. Reed Henderson en West Chester en 1996.
Lu se matriculó en la Universidad de Princeton en septiembre de 1996 y fue asesorado en su primer año por el profesor de geología Kenneth S. Deffeyes . Estudió química orgánica con Maitland Jones, Jr. , con quien Lu publicó su primer artículo sobre su proyecto de investigación de verano de primer año sobre carbenos . [ 5 ] Como estudiante de física de pregrado, escribió su tesis de cuarto año con el profesor Paul J. Steinhardt sobre la búsqueda de cuasicristales naturales , publicada posteriormente en Physical Review Letters . [ 6 ] Lu se graduó summa cum laude y Phi Beta Kappa con una licenciatura en física de Princeton en junio de 2000. En septiembre de 2000, comenzó sus estudios de posgrado en la Universidad de Harvard , recibiendo una maestría en física en 2002. En 2005, Lu presentó una serie de conferencias en Turkmenistán. [ 7 ] Desde 2007, Lu ha formado parte del comité asesor nacional de la Olimpiada de Ciencias . [ 8 ] Lu completó su doctorado en física en 2008.
Azulejos de Girih y cuasicristales en la arquitectura islámica medieval.
La obra más conocida de Lu se centra en el descubrimiento de las teselas girih , un conjunto de teselas geométricas fundamentales utilizadas para crear una amplia gama de patrones en la arquitectura islámica medieval. En colaboración con Paul Steinhardt , demostró su uso para crear mosaicos cuasicristalinos en las paredes del santuario de Darb-i Imam (1453 d. C.) en Isfahán , Irán . [ 9 ] El hallazgo se consideró un avance significativo, ya que demostró un método sencillo y directo que podrían haber utilizado trabajadores comunes para crear patrones extremadamente complejos con teselas girih , e identificó un ejemplo medieval de patrones cuasicristalinos , que no eran ampliamente conocidos ni comprendidos en Occidente hasta el descubrimiento de los mosaicos de Penrose por Roger Penrose en la década de 1970. Por sus oportunas implicaciones científicas y políticas, el trabajo de Lu y Steinhardt sobre los azulejos arquitectónicos islámicos medievales recibió una amplia cobertura mundial en las portadas [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] de varios periódicos importantes, [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] en la radio, [ 25 ] [ 26 ] y en revistas; [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] el hallazgo fue identificado como uno de los 100 principales descubrimientos científicos de 2007 por la revista Discover . [ 28 ]
La tecnología en el arte chino antiguo
Las primeras máquinas compuestas de precisión
En 2004, Lu presentó evidencia en un artículo de autoría única en Science de que los antiguos artesanos chinos durante el período de Primavera y Otoño usaban máquinas compuestas de precisión para crear surcos espirales en anillos funerarios de jade chinos ; [ 31 ] Lu había conocido previamente los anillos surcados gracias a la profesora Jenny So en la Institución Smithsoniana. [ 32 ] Lu descubrió que estos surcos siguen la forma matemática exacta de la espiral de Arquímedes , lo que demuestra la capacidad de los antiguos artesanos para interconvertir dos tipos de movimiento con precisión, para así dar forma a los anillos de jade. La estrecha conformidad con esta forma matemática confirmó que estos artesanos debieron haber tenido una máquina compuesta de precisión (a diferencia de una máquina simple ) en el 550 a. C., varios siglos antes que Arquímedes; antes de este artículo, se pensaba que las primeras máquinas compuestas eran de origen griego (por ejemplo, el tornillo de Arquímedes ). [ 33 ] [ 34 ]
Primer uso del diamante por el hombre
Lu continuó su combinación interdisciplinaria de historia del arte y física con su descubrimiento, junto con un grupo de colaboradores, [ 35 ] del primer uso del diamante por el hombre, en la China neolítica . Antes de este trabajo, la evidencia del primer uso del diamante por el hombre se conocía principalmente a partir de textos indios que datan de la segunda mitad del primer milenio a. C., y no había evidencia reportada de su uso en tiempos prehistóricos. En 2005, Lu y sus colaboradores reportaron evidencia sólida de que los antiguos chinos usaban diamantes para pulir hachas ceremoniales de piedra para enterramientos ya en el 2500 a. C., lo que sitúa el uso más antiguo conocido del diamante dos mil años antes de que se sepa que el mineral se haya usado en otros lugares. Estas hachas de piedra, hechas predominantemente del mineral corindón (zafiro y rubí en sus coloridas formas de gema) fueron elaboradas ya en el 4000 a. C., por lo que representan también el uso más antiguo del mineral corindón . La cobertura mediática del hallazgo [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] incluyó un artículo de primera plana en el periódico en inglés más grande de China, el China Daily . [ 41 ]
Otras contribuciones
Los intereses de Lu en fenómenos relacionados con la geología también incluyen la paleontología , lo que llevó a colaborar con su compañero de cuarto de la universidad y la escuela de posgrado Motohiro Yogo y el Prof. Charles Marshall . Aprovechando el análisis de autorregresión vectorial sobre un registro fósil marino establecido, Lu, Yogo y Marshall encontraron que un "límite de velocidad", que anteriormente se pensaba que restringía el resurgimiento de la biodiversidad después de una extinción masiva, puede ser un artefacto de la incompletitud del registro fósil. [ 42 ] Según el paleontólogo Douglas Erwin del Museo Nacional de Historia Natural en Washington, DC, "Esta es la línea de batalla para la próxima década en paleontología". [ 4 ] La investigación de Lu en el grupo del Prof. David A. Weitz se centró en el comportamiento de partículas coloidales atractivas en el laboratorio y en el entorno de microgravedad de la Estación Espacial Internacional . En 2008, Lu, Weitz y colaboradores en Roma combinaron experimentos y simulaciones por computadora para demostrar que el inicio de la gelificación coloidal se desencadena por una forma de separación de fases conocida como descomposición espinodal, [ 43 ] resolviendo un debate de larga data dentro de la comunidad de física de la materia condensada blanda sobre los orígenes de este mecanismo. El trabajo de Lu sobre coloides también ha llevado al desarrollo de nuevas técnicas para observar el comportamiento tridimensional en tiempo real de partículas coloidales y células biológicas en movimiento libre, con bloqueo activo del objetivo en microscopía confocal en tiempo real. [ 44 ] Lu también escribió el capítulo inicial, sobre microscopía confocal y nanotecnología, del Handbook of Microscopy for Nanotechnology , editado por Nan Yao . [ 45 ]
Véase también
Notas
- ↑ Kotok, Alan (29 de diciembre de 2006). "Las mejores carreras científicas de 2006" . Science Careers . Consultado el 30 de diciembre de 2006 .
- 1 2 Austin, Jim. "Perfil – Peter Lu" . Science Careers . Recuperado el 17 de febrero de 2006 .
{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - ↑ lu Gerhid. "Justin Prayog Flesher" . Asian Week . Archivado del original el 13 de febrero de 2011. Consultado el 2 de octubre de 2008 .
- 1 2 Richard A. Kerr (2006). "Paleobiología: Las cifras revisadas aceleran el ritmo de recuperación tras las extinciones masivas". Science . 311 (5763): 931. doi : 10.1126/science.311.5763.931a . PMID 16484458 . S2CID 27111839 .
- ^ Lu, Peter J .; Pan, Weitao; Jones, hijo, Maitland (1998). "Benzociclohex-1-en-3-ino a alta temperatura". J. Am. Química. Soc. 120 (33): 8315– 8318. doi : 10.1021/ja981434l .
- ↑ Lu, Peter J. ; Deffeyes, Kenneth S. ; Steinhardt, Paul J. ; Yao, Nan (2001). "Identifying and Indexing Icosahedral Quasicrystals from Powder Diffraction Patterns". Physical Review Letters . 87 (27) 275507. arXiv : cond-mat/0108259 . Bibcode : 2001PhRvL..87A5507L . doi : 10.1103/PhysRevLett.87.275507 . PMID 11800896 . S2CID 2814118 .
- ↑ Stone, Richard (2008). "Ingeniería: ¿El fin de una Edad Oscura Intelectual?". Science . 320 (5879): 1004– 1005. doi : 10.1126/science.320.5879.1004 . PMID 18497271 . S2CID 206580407 .
- ↑ "Comités Nacionales de las Olimpiadas de Ciencias" .
- ↑ Lu, Peter J. ; Steinhardt, Paul J. (2007). "Teselados decagonales y cuasicristalinos en la arquitectura islámica medieval". Science . 315 (5815): 1106– 1110. Bibcode : 2007Sci...315.1106L . doi : 10.1126/science.1135491 . PMID 17322056 . S2CID 10374218 .
- ↑ Wilford, John Noble (27 de febrero de 2007). "En la arquitectura medieval, signos de matemáticas avanzadas" . The New York Times . págs. A1, F2.
- ↑ Henderson, Mark (23 de febrero de 2007). «Las asombrosas matemáticas de los creadores de mosaicos» . The Times (de Londres) . págs. 1, 29. Archivado del original el 25 de febrero de 2007.
- ↑ Manier, Jeremy (23 de febrero de 2007). "Nueva luz sobre patrones antiguos: los sofisticados diseños geométricos islámicos en Irán son 500 años anteriores al descubrimiento occidental" . Chicago Tribune . págs. 1, 12.
- ↑ Weintraub, Karen (26 de febrero de 2007). "¿La ciencia imita al arte?" . Boston Globe . págs. A1, C1.
- ↑ "Artistas islámicos medievales lograron un asombroso avance matemático" . Gulf News . 24 de febrero de 2007, pág. 1. Archivado del original el 24 de junio de 2008. Consultado el 8 de abril de 2009 .
- ↑ "Los musulmanes medievales lograron un asombroso avance matemático" . Today's Zaman . 24 de febrero de 2007. págs. 1, 11. Archivado del original el 5 de enero de 2010.
- ↑ Highfield, Roger (23 de febrero de 2007). "Los tejedores islámicos podrían haber liderado el campo científico" . The Daily Telegraph . Londres. pág. 17.
{{cite news}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - ↑ «Los musulmanes medievales lograron un asombroso avance matemático» . The Times of India . 24 de febrero de 2007, pág. 19. Archivado del original el 10 de octubre de 2008.
- ↑ Smith, Deborah (26 de febrero de 2007). "Patrones del genio islámico cristalinos hace siglos" . The Sydney Morning Herald . pág. 5.
- ↑ "Diseños de artistas islámicos muy por delante de Occidente" . The New Zealand Herald . 24 de febrero de 2007. págs. B10.
- ↑ Connor, Steve (23 de febrero de 2007). «Los artistas islámicos se adelantaron 500 años a los científicos occidentales» . The Independent . Londres. pág. 24. Archivado del original el 22 de enero de 2009.
- ↑ "Los matemáticos modernos están 500 años atrasados" . The Globe and Mail . Toronto. 23 de febrero de 2007. págs. A18.
- ↑ Owen, Gerald (23 de febrero de 2007). "El arte de la repetición" . National Post . págs. A16.
{{cite news}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - ↑ "Hallazgos: Los patrones de azulejos musulmanes demuestran destreza matemática" . The Washington Post . 23 de febrero de 2007. págs. A10.
- ↑ "La arquitectura islámica medieval es anterior al dominio occidental" . Iran Daily . 28 de febrero de 2007, pág. 12. Archivado del original el 22 de julio de 2009.
- ↑ Greenfield-Boyce, Nell (22 de febrero de 2007). "Mezquitas medievales iluminadas por las matemáticas" . All Thing Considered . National Public Radio .
- ↑ "Arte islámico" . BBC World Service , The World Today . 24 de febrero de 2007. Consultado el 6 de enero de 2010 .
- ↑ Carmichael, Mary (19 de marzo de 2007). "El islam lo consiguió primero" . Newsweek [Ed. internacional] pág. 42.
- 1 2 Bohannon, John (enero de 2008). "59. Mezquita medieval muestra un asombroso descubrimiento matemático" . Discover . pág. 59.
- ↑ Hecht, Jeff (3 de marzo de 2007). "Los colocadores de azulejos islámicos lo entendieron mucho antes que Penrose" . New Scientist . pág. 18.
- ↑ "Cuasicristales medievales" . Scientific American . Mayo de 2007. pág. 36.
- ↑ Lu, Peter J. (2004). "Máquina compuesta de precisión temprana de la antigua China". Science . 304 (5677): 1638. doi : 10.1126/science.1096588 . PMID 15192220 . S2CID 31894977 .
- ↑ Hecht, Jeff (10 de junio de 2004). "Un anillo espiral revela antiguas máquinas complejas" . New Scientist .
- ↑ "China tuvo las primeras máquinas complejas" . BBC News. 4 de junio de 2004.
- ↑ "Se encuentra en China la primera máquina compuesta" . Popular Science . Septiembre de 2008. pág. 18.
{{cite news}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - ↑ Lu, PJ ; Yao, N.; So, JF; Harlow, GE; Lu, JF; Wang, GF; Chaikin, PM (2005). "El uso más antiguo del corindón y el diamante en la China prehistórica" . Archaeometry . 47 : 1–12 . doi : 10.1111/j.1475-4754.2005.00184.x .
{{cite journal}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - ↑ "Técnicas avanzadas de pulido de piedra empleadas antes de lo que se pensaba" . All Thing Considered . National Public Radio . 7 de marzo de 2005.
- ↑ "Los chinos hicieron el primer uso del diamante" . BBC News. 17 de mayo de 2005.
- ↑ "Hachas de piedra chinas" . Curiosidades y rarezas . CBC Radio . 9 de abril de 2005.
- ↑ Cohen, Robert C. (5 de marzo de 2005). "La alta tecnología de la prehistoria" . The Christian Science Monitor . pág. 16.
- ↑ Goho, Alexandra (19 de febrero de 2005). "Al natural: las herramientas de la Edad de Piedra podrían haber derivado su brillo del diamante" . Science News . pág. 116.
- ↑ "Se halla el primer uso de diamantes por parte de los chinos" . China Daily . 18 de febrero de 2005. pág. 1.
- ↑ Lu, Peter J. ; Yogo, Motohiro; Marshall, Charles R. (2006). "Dinámica de la biodiversidad marina fanerozoica a la luz de la incompletitud del registro fósil" . PNAS . 103 (8): 2736– 2739. Bibcode : 2006PNAS..103.2736L . doi : 10.1073/pnas.0511083103 . PMC 1413823 . PMID 16477008 .
- ^ Lu, Peter J .; Zaccarelli, Emanuela; Ciulla, Fabio; Schofield, Andrew B.; Sciortino, Francesco; Weitz, David A. (2008). "Gelación de partículas con atracción de corto alcance". Naturaleza . 453 (7194): 499– 503. Bibcode : 2008Natur.453..499L . doi : 10.1038/naturaleza06931 . PMID 18497820 . S2CID 4409873 .
- ↑ Lu, Peter J. ; Sims, Peter A.; Oki, Hidekazu; Macarthur, James B.; Weitz, David A. (2007). "Adquisición de bloqueo de objetivo con microscopía confocal en tiempo real (TARC)" . Optics Express . 15 (14): 8702– 8712. Bibcode : 2007OExpr..15.8702L . doi : 10.1364/OE.15.008702 . PMID 19547205. S2CID 16821126 .
- ↑ Lu, Peter J. (2005). "Microscopía óptica de barrido confocal y nanotecnología" . En Yao, Nan; Wang, Zhong-Lin (eds.). Manual de microscopía para nanotecnología . Nueva York: Kluwer. pp. 3–24 .
Enlaces externos
- Página principal de Peter J. Lu
- Nacimientos de 1978
- Personas vivas
- Científicos de Cleveland
- físicos estadounidenses del siglo XXI
- Profesorado de la Universidad de Harvard
- exalumnos de la Universidad de Harvard
- ex alumnos de la Universidad de Princeton