Tým výzkumníků z High Pressure Science and Technology Advanced Research Center (HPSTAR) a
Slisovali sklovitý uhlík, amorfní formu porézního materiáluuhlík, spolu s plynným argonem do 50 GPa. To je asi 500 000násobek normálního atmosférického tlaku a poté byl vzorek zahřát na více než 1 800 °C.
Skelný uhlík, za normálních podmínekplynotěsný, absorbuje argon při vysokých tlacích jako houba. Kombinované použití tlaku a teploty mění uhlík na diamant. V důsledku toho je pevný argon pod vysokým tlakem zachycen a držen v pórech odolného kamene.
Umělecká ilustrace argonové kapsle uvnitř diamantového krystalu, kterou lze studovat pomocí různých pozorovacích metod. Obrázek: Charles Zeng
Po ochlazení se nový materiál chová jakonanokrystalický diamantový kompozit. Četné póry materiálu jsou drobné diamantové kapsle naplněné argonem. Studie ukázala, že uvnitř takových kapslí je udržován zbytkový tlak argonu 22 GPa. V tomto případě je plyn chráněn pouze tenkým pláštěm o tloušťce 1 nm.
Vědci poznamenávají, že navrhovaná metodalze použít nejen pro argon, ale i pro jiné materiály. Zároveň lze pomocí různých diagnostických metod snadno studovat vysokotlaké struktury uvnitř tenkých diamantových kapslí. To pomůže dozvědět se více o atomové struktuře, složení a povaze vazeb. Kromě toho mohou být takové materiály užitečné pro vytváření kompaktních senzorů a fyzických zařízení.
Přečtěte si více:
Spojené státy navrhly fúzní reaktor. Dokáže se zahřát až na miliardu stupňů
Rekordní výron koronální hmoty v Betelgeuse je 400 miliardkrát větší než Slunce
V Austrálii vytvořili laboratoř, která oživí vačnatce