IUCr出版物

摘自X射线衍射50年由P.P.Ewald编辑

[pdf图标]哥斯塔·普拉根
1898-1944

格斯塔·普拉根博士于1944年8月21日去世,生于1898年4月29日。1921年,他在斯德哥尔摩大学获得了化学、物理和数学的第一个学位。此时,他已经与新成立的金相研究所建立了联系,在那里,他先是担任C.Benedicks教授的助理,后来又担任A.Westgren教授的助理。1927年,他接替韦斯特格伦成为该研究所的首席金相师,1933年该研究所重组时,他被任命为技术部门负责人。1934年,他被斯德哥尔摩大学授予物理学哲学执照。1939年起,他担任斯德哥尔摩皇家技术大学金相学助理教授,1942年开始在该大学讲授物理冶金。1943年,金相研究所因扩建而重组,他被任命为该研究所所长。

即使在他年轻的时候,弗拉根也表现出了独特的品质。尽管他个人非常谦逊,但他对自己的知识和判断充满信心,因此他对权威的概念持高度批评态度。这些特点显然是继承自他的父亲,杰出的数学家爱德华·弗拉根,并且通过一种不受任何约束的教育而得到加强。除了批判科学的性格外,他很快就表现出了强烈的技术兴趣,这可能影响了他对新研究所的选择,尽管他有着成功学术生涯的前景。很可能,他对学术形式的厌恶也促成了这一选择。

1920年,时任斯德哥尔摩大学助理教授的G.Aminoff对矿物合金锇铱的结构进行了研究,这是Phragmén作为X射线晶体学家的第一次尝试。这些新技术引起了他的兴趣,当后来在Phragmén作为学生进入的金相学研究所(Institute of Metallography)将其用于合金研究时,他很快对其开发和应用做出了贡献。他在这一领域的努力确保了新研究所X射线结构研究的成功。

Phragmén利用他相当高的实验技能构建了一个可靠且操作简单的设备,用于获取粉末照片。他建造了一台旋转相机,虽然很原始,但足以用于相对简单的晶体结构的首次研究。在使用不同类型的粉末相机进行实验期间,他还逐步改进了粉末摄影技术,最后他制造了一系列聚焦相机,这些相机具有高分辨率和良好的线清晰度,特别适合合金研究。

Westgren和Phragmén一起继续对铁变质和钢的晶体结构进行研究,这项研究是由Westgren在Siegbahn教授位于隆德的实验室开始的。他们发现δ-铁与α-铁同构,并确定了渗碳体的晶体对称性以及马氏体和奥氏体的晶胞尺寸。

1923年,Phragmén报道了对铁硅系统的X射线研究,从而确定了FeSi和FeSi的结构2在对同一合金体系的进一步研究过程中,Phragmén发现,当硅含量超过7%左右时,α-铁中硅固溶体中的硅原子取代铁原子倾向于以规则的方式排列。这样就形成了一个上部结构,它完全建立在与公式Fe对应的成分上1926年,Phragmén发表了他关于铁硅系统的工作的最后报告,该系统是冶金显微镜和X射线晶体学的模型组合。

Phragmén与Westgren一起研究了锰的晶体结构。他们发现这种金属有三种不同的修饰。威斯特格伦和弗拉姆收集的X射线数据于1925年发表在一篇论文中,后来被a.J.布拉德利用于测定α锰和β锰的复杂晶体结构。

作为对重要技术系统Fe-Cr-C、Fe-W-C和Fe-MO-C的初步研究,Phragmén和Westgren对铬、钨和碳化钼进行了X射线分析;他们还专门研究了高速钢中的碳化物,后来发现其分子式为FeW公司C.与冶金研究所的罗马尼亚客人T.Negresco合作,对Fe-Cr-C系统的平衡进行了研究,Phragmén在其中发挥了特别积极的作用。从微观结构和X射线照片提供的数据构建这个复杂系统的平衡图并不是一件简单的任务,但事实上,它对Phragmén有吸引力。这项研究的中心部分主要由他完成,他还撰写了报告中有关系统平衡条件的部分。

在进行与钢的物理冶金相关的这些研究的同时,Phragmén还参与了Cu-Al、Cu-Zn、Ag-Zn,Au-Zn和Cu-Sn系统的一系列X射线分析。他还与Westgren合作发表了几篇论文,其中报道了结构类似物的发现以及价电子浓度与结构类型之间的联系。

1931年,在用X射线衍射技术对殷钢热膨胀进行的研究中,Phragmén再次展示了他作为实验者的卓越技能。为此,他制作了一台相机,记录了一片因瓦薄片的X射线反射,该薄片被电加热到约200°C。他发现,反射相对于其在室温下的位置有轻微偏移,因此合金的异常低热膨胀不能归因于部分相变。因此,正如Chevenard已经假设的那样,殷钢加热时的实际恒定体积取决于成分γ-Fe-Ni相的膨胀异常。

Phragmén生来可能不是一个好老师,但随着时间的推移,他对教学的兴趣显著增加。有人可能会说,他对无知和愚蠢缺乏心理兴趣。在他的写作中,他的陈述很集中,直截了当。要做到这一点,需要极大的专注力和大量的知识。Phragmén有时对发表自己的研究结果表现出惊人的漠不关心。他可能认为整个事情很简单,其他人应该能够毫不费力地获得相同的结果。争取荣誉对他来说是陌生的,甚至令人反感。

Phragmén早期的一位合作者用这样的话给人留下了他作为领导者的印象:“Phragme n在其研究领域的理论基础方面掌握得非常高。这一点加上他对推理和思想的一致性、有序性和清晰性的要求,使得与他进行的所有讨论都极具启发性和趣味性。没有事实依据的推测是他暗含讽刺意味的怀疑主义的目的。他对助手们对工作的各个方面的想法非常感兴趣,并通过展示他们知识上的差距和推理上的弱点来刺激他们的活动。他允许在工作中有很大的自由,但尽管如此,他对每一个细节都感兴趣,任何困难都可以指望他的帮助。当实验出现问题时,他总是有简单实用的解决方案可以提出。凭借他丰富的知识、批判性的判断力和心理平衡,他激发了一定程度的自信,这使得与他一起工作非常愉快。”

已经提到了Phragmén的实验技能和对仪器构造的兴趣。他的另一位合作者也证明了这些品质,但他补充说,尽管Phragmén对乐器的性能提出了严格的要求,但他并不太关心它在应用中的方便性。

Phragmén是一位优秀的科学研究顾问。在这方面,除了他广博的知识和批判性的观点外,最明显的品质是他永不失败的乐于助人和闪电般的理解力。人们有时会有这样的印象:他事先知道自己想说什么。他在已知事实的限制范围内进行推测,但他的想象力总是受到观察的严格控制。当他与一位更乐观、更不挑剔的同事合作时,可能是弗拉根做出了最好的贡献。很自然,正如有人所说,他变成了“一位先知,一个人向他倾诉了所有的观察和想法”。

随着时间的推移,Phragmén也因其对科学讨论的精辟贡献而越来越受到国外的认可。特别是在理论冶金学领域,有许多证据证明了他的权威地位。他的53篇出版物的列表可以在Jernkotorets Annaler公司1944,128, 533-535.

在相对较短的工作年限内,哥斯塔·普拉根通过他的科学贡献为瑞典的冶金和金相研究增添了光彩。在他的榜样和批评的影响下,这一领域的研究水平显著提高。他的同事们怀着感激和钦佩的心情记住了他,因为他是一位无与伦比的同事,是一个直率而诚实的人。

A.Hultgren、B.Kalling、A.Westgren


荷兰乌得勒支N.V.A.Oosthoek的Uitgeversamatschappij于1962年首次为国际结晶学联合会出版
1999年苏格兰格拉斯哥IUCr第十八届大会数字化
©19621999国际结晶学联合会

摘自X射线衍射50年由P.P.Ewald编辑

[pdf图标]哥斯塔·普拉根
1898-1944

格斯塔·普拉根博士于1944年8月21日去世,生于1898年4月29日。1921年,他在斯德哥尔摩大学获得了化学、物理和数学的第一个学位。此时,他已经与新成立的金相研究所建立了联系,在那里,他先是担任C.Benedicks教授的助理,后来又担任A.Westgren教授的助理。1927年,他接替韦斯特格伦成为该研究所的首席金相学家,1933年该研究所重组时,他被任命为其技术部门的负责人。1934年,他被斯德哥尔摩大学授予物理学哲学执照。1939年起,他担任斯德哥尔摩皇家技术大学金相学助理教授,1942年开始在该大学讲授物理冶金。1943年,金相研究所因扩建而重组,他被任命为该研究所所长。

即使在他年轻的时候,弗拉根也表现出了独特的品质。尽管他个人谦逊得体,但他对自己的知识和判断力充满信心,因此他对权威的概念持高度批评态度。这些特点显然是继承自他的父亲,杰出的数学家爱德华·弗拉根,并且通过一种不受任何约束的教育而得到加强。除了批判性的科学气质外,他很快表现出强烈的技术兴趣,这可能影响了他对新学院的选择,尽管他有着成功的学术生涯的所有前景。很可能,他对学术形式的厌恶也促成了这一选择。

1920年,时任斯德哥尔摩大学助理教授的G.Aminoff对矿物合金锇铱的结构进行了研究,这是Phragmén作为X射线晶体学家的第一次尝试。这些新技术引起了他的兴趣,当后来在Phragmén作为学生进入的金相学研究所(Institute of Metallography)将其用于合金研究时,他很快对其开发和应用做出了贡献。他在这一领域的努力确保了新研究所X射线结构研究的成功。

Phragmén利用他相当大的实验技能,构建了一个可靠且操作简单的设备来获取粉末照片。他建造了一台旋转相机,虽然很原始,但足以用于相对简单的晶体结构的首次研究。在对不同类型的粉末相机进行实验期间,他还逐渐改进了粉末摄影技术,最终他制造了一系列聚焦相机,这些相机具有高分辨率和良好的线清晰度,特别适合合金研究。

Westgren和Phragmén一起继续对铁变质和钢的晶体结构进行研究,这项研究是由Westgren在Siegbahn教授位于隆德的实验室开始的。他们发现δ-铁与α-铁同构,并确定了渗碳体的晶体对称性以及马氏体和奥氏体的晶胞尺寸。

1923年,Phragmén报道了对铁硅系统的X射线研究,从而确定了FeSi和FeSi的结构2在对同一合金体系的进一步研究过程中,Phragmén发现,当硅含量超过7%左右时,α-铁中硅固溶体中的硅原子取代铁原子倾向于以规则的方式排列。这样就形成了一个上部结构,它完全建立在与公式Fe对应的成分上1926年,Phragmén发表了他关于铁硅系统的工作的最后报告,该系统是冶金显微镜和X射线晶体学的模型组合。

Phragmén与Westgren一起研究了锰的晶体结构。他们发现这种金属有三种不同的修饰。威斯特格伦和弗拉姆收集的X射线数据于1925年发表在一篇论文中,后来被a.J.布拉德利用于测定α锰和β锰的复杂晶体结构。

作为对重要技术系统Fe-Cr-C、Fe-W-C和Fe-MO-C的初步研究,Phragmén和Westgren对铬、钨和碳化钼进行了X射线分析;他们还专门研究了高速钢中的碳化物,后来发现其分子式为FeW公司C.与冶金研究所的罗马尼亚客人T.Negresco合作,对Fe-Cr-C系统的平衡进行了研究,Phragmén在其中发挥了特别积极的作用。从微观结构和X射线照片提供的数据构建这个复杂系统的平衡图并不是一件简单的任务,但事实上,它对Phragmén有吸引力。这项研究的中心部分主要由他完成,他还撰写了报告中有关系统平衡条件的部分。

在进行与钢的物理冶金相关的这些研究的同时,Phragmén还参与了Cu-Al、Cu-Zn、Ag-Zn,Au-Zn和Cu-Sn系统的一系列X射线分析。他还与Westgren合作发表了几篇论文,其中报道了结构类似物的发现以及价电子浓度与结构类型之间的联系。

1931年,在用X射线衍射技术对殷钢热膨胀进行的研究中,Phragmén再次展示了他作为实验者的卓越技能。为此,他制作了一台相机,记录了一片因瓦薄片的X射线反射,该薄片被电加热到约200°C。他发现,反射相对于其在室温下的位置有轻微偏移,因此合金的异常低热膨胀不能归因于部分相变。因此,正如Chevenard已经假设的那样,殷钢加热时的实际恒定体积取决于成分γ-Fe-Ni相的膨胀异常。

Phragmén生来可能不是一个好老师,但随着时间的推移,他对教学的兴趣显著增加。有人可能会说,他对无知和愚蠢缺乏心理兴趣。在他的写作中,他的陈述很集中,直截了当。要做到这一点,需要极大的专注力和大量的知识。Phragmén有时对发表自己的研究结果表现出惊人的漠不关心。他可能认为整个事情很简单,其他人应该能够毫不费力地获得相同的结果。他对争取荣誉感到陌生,甚至厌恶。

Phragmén早期的一位合作者用这样的话给人留下了他作为领导者的印象:“Phragme n在其研究领域的理论基础方面掌握得非常高。这一点加上他对推理和思想的一致性、有序性和清晰性的要求,使得与他进行的所有讨论都极具启发性和趣味性。没有事实依据的推测是他暗含讽刺意味的怀疑主义的目的。他对助手们关于工作方面的想法非常感兴趣,并通过展示他们知识上的差距和推理上的弱点来刺激他们的活动。他允许在工作中有很大的自由,但尽管如此,他对每一个细节都感兴趣,任何困难都可以指望他的帮助。当实验问题出现时,他总是有简单实用的解决方案可供提出。凭借他丰富的知识、批判性的判断力和精神平衡,他激发了一定程度的自信,这使他在工作中非常愉快。”

已经提到了Phragmén的实验技能和对仪器构造的兴趣。他的另一位合作者也证明了这些品质,但他补充说,尽管Phragmén对乐器的性能提出了严格的要求,但他并不太关心它在应用中的方便性。

Phragmén是一位优秀的科学研究顾问。在这方面,除了他渊博的知识和批判性的观点外,特别明显的品质是他从不失败的乐于助人和闪电般的忧虑。人们有时会有这样的印象:他事先知道自己想说什么。他在已知事实的限制范围内具有推测性,但他的想象力总是受到观察的严格控制。当他与一位更乐观、更不挑剔的同事合作时,可能是弗拉根做出了最好的贡献。很自然,正如有人所说,他变成了“一位先知,一个人向他倾诉了所有的观察和想法”。

随着时间的推移,Phragmén也因其对科学讨论的精辟贡献而越来越受到国外的认可。特别是在理论冶金学领域,有许多证据证明了他的权威地位。他的53篇出版物的列表可以在Jernkotorets Annaler公司1944,128, 533-535.

在相对较短的工作年限内,哥斯塔·普拉根通过他的科学贡献为瑞典的冶金和金相研究增添了光彩。在他的榜样和批评的影响下,这一领域的研究水平显著提高。他的同事们怀着感激和钦佩的心情记住了他,因为他是一位无与伦比的同事,是一个直率而诚实的人。

A.Hultgren、B.Kalling、A.Westgren


荷兰乌得勒支N.V.A.Oosthoek的Uitgeversamatschappij于1962年首次为国际结晶学联合会出版
1999年苏格兰格拉斯哥IUCr第十八届大会数字化
©19621999国际结晶学联合会