Le 16 juillet 1945, un événement s’est produit qui a changé le cours de l’histoire de l’humanité : l’explosion de la Trinité, la première
« Les quasi-cristaux se forment dans des conditions extrêmesconditions qui existent rarement sur Terre », explique le géophysicien Terry Wallace du Laboratoire national de Los Alamos. « Il faudra un événement traumatisant avec un choc, une température et une pression sévères pour le créer. Cela ne se produit généralement pas sur Terre, mais une explosion nucléaire est une exception. »
Les atomes de tous les cristaux sont toujours organisés en sériemotifs répétitifs. Sans exception. Cependant, cette règle ne s'applique pas aux quasicristaux dont la structure interne n'a pas de structures périodiques. Jusqu'aux années 1980, on croyait que l'existence de ces quasi-cristaux était impossible jusqu'à ce que le scientifique israélien Dan Shechtman ait pu les recréer en laboratoire, ce qui lui a permis de recevoir le prix Nobel de chimie après près de 20 ans.

Maintenant, un groupe de scientifiques dirigé par l'italienLe géologue Luca Bindi a décidé d'étudier les restes de trinitite, un matériau vitreux qui s'est formé après l'explosion du test Trinity. C'est à l'intérieur des restes d'une sorte de trinitite rouge que ce quasi-cristal est apparu.
En utilisant des techniques de numérisation modernes etAux rayons X, les chercheurs ont pu identifier l'existence du quasi-cristal, bien que des questions subsistent auxquelles ils n'ont pas été en mesure de répondre. "Ce quasi-cristal est magnifique dans sa complexité, mais personne ne peut encore nous dire pourquoi il s'est formé de cette manière", a expliqué Wallace.
Cette étude ainsi que d'autres étudesles minéraux issus de telles explosions pourraient aider les scientifiques à mieux comprendre leur formation et finalement conduire à des avancées appliquées en science des matériaux.
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