새로운 연구의 저자들은 분쇄된 탄소 분자 구를 사용하여 새로운 물질을 만들었습니다.
Carbon은 보편적인 도구입니다.그래핀부터 다이아몬드까지 다양한 원자 구성으로 많은 안정적인 구조를 만들 수 있습니다. 이는 반복되는 결정질 패턴이거나 유리와 같은 비정질일 수 있습니다. 원자 결합 자체는 2차원 또는 3차원으로 형성될 수 있으며, 이것이 재료의 경도를 결정합니다. 그러나 다이아몬드 유리와 같이 다른 것보다 만들기가 더 어려운 일부 모양이 있습니다.
우리는 3차원 결합으로 비정질 탄소 재료를 합성하는 방법을 오랫동안 연구해 왔습니다. 비결은 올바른 소스 구성 요소를 찾는 것입니다.
새로운 연구의 저자인 잉웨이 페이(Yingwei Fei)
흑연이 고압 상태에 놓이면다이아몬드의 결정 격자를 얻을 수 있습니다. 다이아몬드를 사용하여 다이아몬드 유리를 만드는 것이 논리적이지만 녹는점이 4.227°C로 실제 사용하기에는 너무 높습니다. 따라서 저자들은 압력을 받기 전에 원자적으로 무질서해질 수 있는 탄소 형태를 찾고 있었습니다.
이것이 연구자들이 풀러렌에 도달한 방법입니다.Buckyballu는 볼록한 닫힌 다면체처럼 보이는 분자 화합물입니다. 속이 빈 축구공 모양으로 배열된 60개의 탄소 원자로 구성되어 있습니다.

팀은 풍선이 될 때까지 가열했습니다.혼란스러운 세트로 변했습니다. 그런 다음 물질에 압력을 가했습니다. 결과는 다이아몬드와 같은 유리입니다. 밀리미터 크기의 조각 형태로 만들어졌습니다.
결과 유리는 102기가파스칼을 견뎌냈습니다. 이는 천연 다이아몬드보다 높지만 최근 중국에서 합성된 유리 형태로 최대 113기가파스칼을 견딜 수 있는 AM-III보다는 낮습니다.
팀은 또한 새로운 슈퍼하드가유리는 모든 비정질 재료 중 가장 높은 열전도율을 가지고 있습니다 - k 26. 또한 900 ~ 1000 ° C의 온도에서 합성 할 수 있으며 이는 산업 생산 범위 내에 있습니다.
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