Een team van onderzoekers van het High Pressure Science and Technology Advanced Research Center (HPSTAR) en
Ze comprimeerden glasachtige koolstof, een amorfe vorm van poreuskoolstof, samen met gasvormig argon tot 50 GPa. Dit is ongeveer 500.000 keer de normale atmosferische druk en vervolgens werd het monster verwarmd tot meer dan 1.800°C.
Glasachtige koolstof, onder normale omstandighedengasdicht, absorbeert argon onder hoge druk als een spons. Het gecombineerde gebruik van druk en temperatuur verandert koolstof in diamant. Dientengevolge wordt vast argon onder hoge druk gevangen en vastgehouden in de poriën van een duurzame steen.
Artistieke illustratie van een argoncapsule in een diamantkristal, die kan worden bestudeerd met behulp van verschillende observatiemethoden. Afbeelding: Charles Zeng
Na afkoeling gedraagt het nieuwe materiaal zich als:nanokristallijne diamantcomposiet. Talloze poriën van het materiaal zijn kleine diamantcapsules gevuld met argon. De studie toonde aan dat een resterende argondruk van 22 GPa in dergelijke capsules wordt gehandhaafd. In dit geval wordt het gas alleen beschermd door een dunne schaal van 1 nm dik.
De onderzoekers merken op dat de voorgestelde methodekan niet alleen voor argon worden gebruikt, maar ook voor andere materialen. Tegelijkertijd zijn hogedrukstructuren in dunne diamantcapsules gemakkelijk te bestuderen met behulp van verschillende diagnostische methoden. Dit zal helpen om meer te leren over de atomaire structuur, samenstelling en aard van bindingen. Bovendien kunnen dergelijke materialen nuttig zijn voor het maken van compacte sensoren en fysieke apparaten.
Lees verder:
De Verenigde Staten hebben een fusiereactor ontworpen. Het kan tot een miljard graden opwarmen
Record coronale massa-ejectie bij Betelgeuze is 400 miljard keer groter dan de zon
In Australië een laboratorium gecreëerd dat de buidelwolf zal doen herleven