Autori novej práce použili drvené molekulárne guľôčky vyrobené z uhlíka na vytvorenie nového materiálu.
Uhlík je všestranný nástroj, ktorý možno použiť na vytvorenie mnohých stabilných štruktúrV rôznych atómových konfiguráciách môže byť grafovaný na diamant.Samotné atómové väzby môžu byť opakujúce sa kryštalické vzory alebo amorfné ako sklo.Vytvorené v dvoch alebo troch rozmeroch - to určuje tvrdosť materiálu.Existujú však formy, ako napríklad diamantové sklo, ktoré sa vyrábajú ťažšie ako iné.
Dlho sme študovali, ako syntetizovať amorfný uhlíkový materiál s trojrozmernými väzbami. Trik je nájsť správny zdrojový komponent.
Yingwei Fei, autor novej štúdie
Ak je grafit umiestnený pod vysokým tlakom, potomzískate kryštálovú mriežku diamantu. Bolo by logické použiť diamant na výrobu diamantového skla, ale jeho teplota topenia 4,227 °C je príliš vysoká na praktické použitie. Preto autori hľadali formu uhlíka, ktorá by sa mohla pred vystavením tlaku dostatočne atómovo rozložiť.
Takto prišli výskumníci k fullerénu, prípBuckyballu je molekulárna zlúčenina, ktorá vyzerá ako konvexné uzavreté mnohosteny. Tvorí ho 60 atómov uhlíka usporiadaných do tvaru dutej futbalovej lopty.

Tým to rozpálilo, až bol balónzmenila na chaotickú množinu. Potom bola látka vystavená tlaku. Výsledkom je sklo podobné diamantu. Bol vyrobený vo forme kusov milimetrovej veľkosti.
Výsledné sklo vydržalo 102 gigapascalov, čo je viac ako prírodný diamant, ale menej ako AM-III, forma skla nedávno syntetizovaného v Číne, ktorá vydržala až 113 gigapascalov.
Tým tiež tvrdí, že nový superhardsklo má najvyššiu tepelnú vodivosť zo všetkých amorfných materiálov - k 26. Je možné ho syntetizovať aj pri teplotách od 900 do 1000 °C, to je v dosahu priemyselnej výroby.
Čítaj viac
Pozrite sa, ako vyzerá Saturn z Mesiaca. Fotografiu urobil orbiter NASA
Hubble dokončil cestu cez vonkajšiu slnečnú sústavu: čo tam videl
Fúzny reaktor KSTAR predstavuje rekord: udrží plazmu dlhšie ako kedykoľvek predtým