Le matériau unique n'est pas endommagé lorsqu'il est chauffé à 1000 ° C

Nouveau matériau résistant à la chaleur composé de scandium, d'aluminium, de tungstène et d'oxygène sans dilatation thermique

changements de volume à des températures de 4 à 1 400 Kelvin (-269 °C à 1 126 °C).

Des scientifiques de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW) ont déclaré que leur nouveau matériau, l'alliage orthorhombique Sc 1,5 Al 0,5 W 3 O 12, est le plus résistant à la chaleur au monde.

Où le nouveau matériel pourrait-il être utile ? Par exemple, dans la conception aérospatiale, lorsque les composants sont exposés à un froid extrême dans l'espace et à une chaleur extrême lors du lancement ou de l'atterrissage.

La nouveauté sera également utile dans le développement d'implants médicaux, où la plage de température attendue ne varie pas tellement, mais même une petite dilatation thermique peut causer des problèmes.

Les scientifiques ont fait la découverte par hasard.Après avoir mesuré le matériau expérimental à l’aide d’un diffractomètre à poudre haute résolution Echidna, l’équipe a découvert un degré incroyable de stabilité thermique. Pour rappel, un diffractomètre est un instrument de mesure permettant de mesurer l’intensité et la direction du rayonnement diffracté par un objet cristallin. Il est utilisé pour résoudre divers problèmes d’analyse structurelle.

Le nouveau matériau a été mesuré sur un diffractomètre à poudre haute résolution Echidna.

ANSTO

Au niveau moléculaire, les matériaux sont généralementse dilater car une augmentation de la température entraîne une augmentation de la longueur des liaisons atomiques entre les éléments. Parfois, cela provoque également la rotation des atomes, ce qui entraîne des structures plus spacieuses qui affectent le volume global.

Pas avec ce matériel.Il est à noter qu'il a démontré "seulement des changements mineurs dans les liaisons, la position des atomes d'oxygène et les rotations de l'arrangement des atomes". Le mécanisme exact d'une telle stabilité thermique extrême n'est pas tout à fait clair, mais il est possible que les longueurs de liaison, les angles et les positions des atomes d'oxygène changent de concert afin de préserver le volume total, concluent les scientifiques.

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Scandium, aluminium, tungstène et oxygène