Cercetătorii știau deja că, cu presiuni extreme și temperaturi ridicate, cu câțiva kilometri mai jos
În 2017, cercetători din Germania și SUA au descoperito modalitate de a reproduce aceste condiții planetare este fabricarea de diamante minuscule în laborator folosind polistiren. Acum au revenit la experimente, de data aceasta folosind polietilen tereftalat (PET). Au făcut diamante din deșeuri de plastic.
Când cercetătorii au încercat prima dată să obținănanodiamante de polistiren, au iradiat materialul cu o sursă de lumină coerentă, un laser cu raze X de mare putere la Laboratorul Național de Accelerator SLAC din California. Acest proces a încălzit rapid polistirenul la 4726°C și l-a comprimat cu 150 gigapascali.
Deși cercetătorii au pututbibeloul microscopic folosind două lasere rapide, ei și-au dat seama mai târziu că le lipsește un ingredient chimic vital: oxigenul. Așa că au folosit PET, care are un echilibru bun nu numai de carbon și hidrogen, ci și de oxigen, făcându-l un analog chimic mai apropiat al giganților de gheață decât polistirenul.
„În experimentele noastre, încă nu am văzut directdovezi ale formării apei superionice împreună cu diamantele”, au observat cercetătorii. „Dar experimentele noastre arată că carbonul este separat de hidrogen și oxigen, ceea ce permite să se formeze regiuni de apă pură în interiorul planetelor. Astfel, făcând precipitații de diamante un scenariu mai realist în cadrul acestor planete, formarea apei superionice devine, de asemenea, mai probabilă.”
Dacă aruncăm apa superionică, oamenii de știință trebuie să o facăpentru a mai efectua cercetări în domeniul nanodiamantelor. Ei caută modalități de a face cantități mari de pietre prețioase mici în câteva minute și cu sisteme laser mai accesibile, dar totuși de mare energie.
Citeste mai mult:
Primele imagini ale părții subterane a lui Marte i-au surprins pe oamenii de știință
O galaxie situată la 12 miliarde de ani-lumină de Pământ „s-a încovoiat” într-un inel Einstein
Planta de pe Marte produce oxigen la rata unui copac mediu