Група дослідників з Центру передових досліджень науки та технологій високого тиску (HPSTAR) та
Вони стиснули скловуглець, аморфну форму пористоговуглецю, разом із газоподібним аргоном до 50 ГПа. Це приблизно в 500 тис. разів більше за нормальний атмосферний тиск, а потім нагріли зразок до температури понад 1 800 °С.
Скловуглець, за звичайних умовгазонепроникний, при високому тиску поглинає аргон, як губка. Спільне використання тиску та температури перетворює вуглець на алмаз. В результаті твердий аргон під високим тиском виявляється замкненим і утримується у порах міцного каменю.
Художня ілюстрація: капсула аргону всередині алмазного кристалу, доступна для вивчення за допомогою різних методів спостереження. Зображення: Charles Zeng
Після охолодження новий матеріал поводиться якнанокристалічний алмазний композит. Численні пори матеріалу - це крихітні алмазні капсули, заповнені аргоном. Дослідження показало, що усередині таких капсул утримується залишковий тиск аргону 22 гПа. При цьому газ захищений лише тонкою оболонкою завтовшки 1 нм.
Дослідники зазначають, що запропонований методможна використовувати не тільки для аргону, але й інших матеріалів. При цьому високобаричні структури всередині алмазних тонких капсул легко вивчати за допомогою різних діагностичних методів. Це допоможе більше дізнатися про атомну структуру, склад і характер зв'язків. Крім того, такі матеріали можуть стати в нагоді для створення компактних датчиків і фізичних пристроїв.
Читати далі:
У США спроектували термоядерний реактор. Він здатний нагріватися до мільярда градусів
Рекордний корональний викид маси на Бетельгейзі в 400 млрд разів більший за сонячний
В Австралії створили лабораторію, яка відродить сумчастого вовка