Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
ПРОСВЕТ ПРЕСС

Исследователи производят сверхтвердый материал, который крепче алмаза

Алмазы считаются самым твердым материалом на Земле. Теперь их может обогнать в этом отношении недавно разработанный материал. Группе ученых из университетов Байройта и Эдинбурга удалось получить сверхтвердые многофункциональные нитриды углерода. Исследователи всего мира работают над этой темой с тех пор, как в 1989 году было объявлено о создании углеродно-азотного соединения C3N4 с необычайными механическими свойствами. По данным журнала Science, они потенциально могут превысить твердость алмазов. Учёным из Германии и Шотландии удалось синтезировать соединения углерода и азота, которые искали более 30 лет. Для этого они подвергли различные прекурсоры углерода и азота воздействию высокого давления от 70 до 135 гигапаскалей. Кроме того, они были нагреты более чем до 1500 Co. Полученные образцы были окончательно изменены с помощью трех ускорителей частиц, включая немецкий электронный синхротрон (Desy). В результате получилось четыре нитрида углерода с составами CN, CN2 и C3N4 и структурам
Оглавление

Алмазы считаются самым твердым материалом на Земле. Теперь их может обогнать в этом отношении недавно разработанный материал. Группе ученых из университетов Байройта и Эдинбурга удалось получить сверхтвердые многофункциональные нитриды углерода.

Исследователи всего мира работают над этой темой с тех пор, как в 1989 году было объявлено о создании углеродно-азотного соединения C3N4 с необычайными механическими свойствами. По данным журнала Science, они потенциально могут превысить твердость алмазов.

Учёным из Германии и Шотландии удалось синтезировать соединения углерода и азота, которые искали более 30 лет. Для этого они подвергли различные прекурсоры углерода и азота воздействию высокого давления от 70 до 135 гигапаскалей.

Кроме того, они были нагреты более чем до 1500 Co. Полученные образцы были окончательно изменены с помощью трех ускорителей частиц, включая немецкий электронный синхротрон (Desy). В результате получилось четыре нитрида углерода с составами CN, CN2 и C3N4 и структурами различной сложности. В отличие от алмазов, нитриды углерода легко обогащаются.

Еще одним приятным сюрпризом для ученых стало то, что материалы сохранили свою твердость даже в условиях нормального давления и при комнатной температуре.

По мнению исследователей, потенциальные возможности применения синтезированных нитридов углерода «огромны». Помимо сверхтвердости, материалы обладают высокой плотностью энергии и пьезоэлектрическими свойствами. Они должны обладать фотолюминесцентными и нелинейно-оптическими свойствами.

Будучи конкурентом алмазов, они могли бы использоваться, например, в энергетических, экологических, аэрокосмических технологиях. Их можно использовать для изготовления космических кораблей, солнечных батарей или сверхпрочных свёрл.

Дорогой читатель, больше интересной информации ты найдешь на сайте - «ПРОСВЕТ.ПРЕСС».

Мы в «Тelegram», в VK»

___________________________________________

Возможно Вам будут интересны другие каналы:

Канал «ПРОСВЕТ.ПРЕСС I Самое интересное» - Факты, события, места. Полезные советы, а так же много интересного!