Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
В. И. Жиглов

Как вода заставляет частицы "танцевать" по своим правилам!

Мы все знаем: противоположности притягиваются, а одноименные заряды отталкиваются. Но что, если это не совсем так?
Ученые из Оксфордского университета совершили удивительное открытие, которое переворачивает наши представления о взаимодействии заряженных частиц! Оказывается, вода может заставить отрицательно заряженные частицы притягиваться друг к другу, образуя гексагональные кластеры, напоминающие собой снежинки.
Как это возможно?
Дело в том, что вода обладает особыми свойствами на границе раздела с частицами. Для отрицательно заряженных частиц в воде возникает сила притяжения, которая сильнее электростатического отталкивания, что и приводит к образованию кластеров.
Спирты меняют правила игры:
Интересно, что если вместо воды использовать спирты, например, этанол, то правила игры меняются. Теперь уже положительно заряженные частицы аминированного диоксида кремния будут образовывать гексагональные кластеры, а отрицательно заряженные частицы кремнезема — нет!
Это открыт
Снежинка под микроскопом
Снежинка под микроскопом


Мы все знаем: противоположности притягиваются, а одноименные заряды отталкиваются. Но что, если это не совсем так?



Ученые из Оксфордского университета совершили удивительное открытие, которое переворачивает наши представления о взаимодействии заряженных частиц! Оказывается, вода может заставить отрицательно заряженные частицы притягиваться друг к другу, образуя гексагональные кластеры, напоминающие собой снежинки.



Как это возможно?



Дело в том, что вода обладает особыми свойствами на границе раздела с частицами. Для отрицательно заряженных частиц в воде возникает сила притяжения, которая сильнее электростатического отталкивания, что и приводит к образованию кластеров.



Спирты меняют правила игры:



Интересно, что если вместо воды использовать спирты, например, этанол, то правила игры меняются. Теперь уже положительно заряженные частицы аминированного диоксида кремния будут образовывать гексагональные кластеры, а отрицательно заряженные частицы кремнезема — нет!



Это открытие имеет важное значение:



* Переворот в физике: Нам придется переосмыслить привычные представления о взаимодействии заряженных частиц.
* Новые возможности: Это открытие может привести к новым открытиям в области самосборки, кристаллизации и фазового разделения.
* Практическое применение: Возможно, в будущем это знание будет использоваться в различных сферах, от медицины до промышленности.



Танец зарядов, который мы наблюдаем, не просто красивый танец, а ключ к пониманию сложных процессов в микромире. Благодаря этим открытиям мы приближаемся к разгадке тайн Вселенной и раскрытию потенциала новых технологий.