Se desarrolló un vidrio superduro, más resistente que el diamante y fácil de fabricar.

Los autores del nuevo trabajo utilizaron esferas moleculares de carbono trituradas para crear un nuevo material,

que también tiene una alta conductividad térmica; puede usarse en electrónica.

El carbono es una herramienta universal, desdeque pueden convertirse en muchas estructuras estables en diversas configuraciones atómicas, desde grafeno hasta diamante. Estos pueden ser patrones cristalinos repetidos o amorfos como el vidrio. Los propios enlaces atómicos pueden formarse en dos o tres dimensiones; esto determina la dureza del material. Pero hay algunas formas, como el cristal de diamante, que son más difíciles de fabricar que otras.

Hemos estudiado durante mucho tiempo cómo sintetizar un material de carbono amorfo con enlaces tridimensionales. El truco consiste en encontrar el componente fuente correcto.

Yingwei Fei, autora del nuevo estudio

Si el grafito se coloca a alta presión, entoncesobtienes la celosía de cristal del diamante. Sería lógico usar diamante para hacer vidrio de diamante, pero su punto de fusión de 4.227 ° C es demasiado alto para un uso práctico. Por lo tanto, los autores buscaban una forma de carbono que pudiera volverse lo suficientemente desordenada atómicamente antes de ser sometida a presión.

Así es como los investigadores llegaron al fullereno, oBuckyballu es un compuesto molecular que parece poliedros cerrados convexos. Está formado por 60 átomos de carbono dispuestos en forma de balón de fútbol hueco.

El equipo lo calentó hasta que el globo estuvoconvertido en un conjunto caótico. Luego, la sustancia se colocó a presión. El resultado es un cristal con forma de diamante. Se realizó en forma de piezas de tamaño milimétrico.

El vidrio resultante resistió 102 gigapascales. Esto es más alto que el diamante natural, pero más bajo que el AM-III, una forma de vidrio recientemente sintetizada en China que puede soportar hasta 113 gigapascales.

El equipo también afirma que el nuevo superduroel vidrio tiene la conductividad térmica más alta de todos los materiales amorfos - k 26. También se puede sintetizar a temperaturas entre 900 y 1000 ° C, lo que está al alcance de la producción industrial.

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