Vědci použili vylepšený zdroj fotonů a znovu vytvořili strukturu vytvořeného ledu
Tento typ ledu se tvoří extrémně vysokoteploty a tlaky, například uvnitř planet, jako je Neptun a Uran. Dříve bylo možné superionický led pozorovat jen krátce, když vědci poslali rázovou vlnu skrz kapku vody. A v nové studii publikované v časopise Nature Physics vědci našli způsob, jak takový led vytvořit, udržovat a zkoumat.
"Bylo to překvapení - všichni si mysleli, že tohle."fáze se neprojeví, dokud se neocitneme v podmínkách vysokého tlaku, při kterém jsme ji poprvé objevili, - řekl spoluautor studie Vitalij Prakapenka, profesor výzkumu na University of Chicago. "Ale byli jsme schopni velmi přesně určit vlastnosti nového ledu, což je fáze hmoty, díky několika výkonným nástrojům."

Kosmický „preclík“ a zrození planet: hlavní objevy nejsložitějšího dalekohledu na Zemi
Výzkumníci poznamenali, že se jedná o velkýúspěch – neznají ani podrobné složení naší planety. Vědci vykopali pouhých 12 km pod povrchem Země, než se zařízení začalo tavit pod extrémním teplem a tlakem. Za těchto podmínek se hornina stává plastickou a začnou se měnit struktury i základních molekul, jako je voda.
„Dokázali jsme velmi přesně odrážet vlastnosti novéholed díky novým nástrojům, - dodal Vitaliy Prakapenka. "Protože se nemůžeme fyzicky dostat do těchto míst, vědci se musí obrátit na laboratorní výzkum, aby znovu vytvořili podmínky extrémního tepla a tlaku."
Přečtěte si více:
Milisekunda místo 30 bilionů let na úkol: Čína představila nový kvantový počítač
Náš kvantový počítač, jaderná energie a urychlovač: jaké průlomy lze očekávat v ruské fyzice
Na útržcích DNA jednoho z nejslavnějších indiánů byl nalezen jeho žijící pravnuk