17 февраля, 17:17

Китайские ученые синтезировали сверхпрочные алмазы для промышленного использования

Хайтек
Хайтек
Лонсдейлиты — сверхпрочные алмазы с необычной структурой, на Земле находят в ударных кратерах метеоритов. Китайские ученые воссоздали инопланетные кристаллы в лаборатории.
Создали суперпрочный алмаз: новый кристалл на 40% тверже чем природные  Алмазы уже долгое время считаются одним из самых твердых материалов в мире и используются в самых тяжелых отраслях.   Недавно ученые создали их синтетического приемника, который уже является на 40% прочнее природных версий.  Подробнее читайте в нашей рубрике Фокус. Наука.
Фокус. Наука
Фокус. Наука
Создали суперпрочный алмаз: новый кристалл на 40% тверже чем природные Алмазы уже долгое время считаются одним из самых твердых материалов в мире и используются в самых тяжелых отраслях. Недавно ученые создали их синтетического приемника, который уже является на 40% прочнее природных версий. Подробнее читайте в нашей рубрике Фокус. Наука.
«Супер-алмаз», который на 40% прочнее природных аналогов  Его создали исследователи из Цзилиньского университета и Университета Сунь Ятсена в Шэньчжэне. Этот материал, известный как лонсдейлит, имеет гексагональную кристаллическую структуру и обладает обладает высокой термической стабильностью. Он был синтезирован из графита под воздействием экстремально высокого давления и температуры.   Ранее подобные алмазы находили только в метеоритных кратерах, что делало их крайне редкими и мелкими. Однако китайским ученым удалось преодолеть эти ограничения, создав крупные и качественные образцы.  Это не первый случай создания гексагональных алмазов в лаборатории. В 2021 году американские исследователи также синтезировали подобный материал, отметив его потенциал для использования в различных отраслях, включая ювелирное дело.  Новый материал обладает высокой термической стабильностью и может использоваться в промышленности, например, для производства режущих и буровых инструментов.
QWERTY
QWERTY
«Супер-алмаз», который на 40% прочнее природных аналогов Его создали исследователи из Цзилиньского университета и Университета Сунь Ятсена в Шэньчжэне. Этот материал, известный как лонсдейлит, имеет гексагональную кристаллическую структуру и обладает обладает высокой термической стабильностью. Он был синтезирован из графита под воздействием экстремально высокого давления и температуры. Ранее подобные алмазы находили только в метеоритных кратерах, что делало их крайне редкими и мелкими. Однако китайским ученым удалось преодолеть эти ограничения, создав крупные и качественные образцы. Это не первый случай создания гексагональных алмазов в лаборатории. В 2021 году американские исследователи также синтезировали подобный материал, отметив его потенциал для использования в различных отраслях, включая ювелирное дело. Новый материал обладает высокой термической стабильностью и может использоваться в промышленности, например, для производства режущих и буровых инструментов.
Что сейчас происходит в мире криптовалюты. Узнать
Tokengram.ru
Tokengram.ru
Что сейчас происходит в мире криптовалюты. Узнать
В Китае из графита создали алмаз, который в несколько раз прочнее природного.  Раньше такие алмазы добывались только с мест падения метеоритов, теперь же ученые смогли изготовить их в лабораторных условиях.   Китайские исследователи синтезировали в лаборатории ультратвердый гексагональный алмаз, известный как лонсдейлит. Искусственный кристалл оказался примерно на 40% тверже природного алмаза.    Полученные кристаллы выдерживают температуру до 1100  ℃ и твердость около 155 гигапаскалей  ГПа , тогда как природные алмазы имеют твердость около 100 ГПа и термическую стабильность до 700 ℃.
Наука
Наука
В Китае из графита создали алмаз, который в несколько раз прочнее природного. Раньше такие алмазы добывались только с мест падения метеоритов, теперь же ученые смогли изготовить их в лабораторных условиях. Китайские исследователи синтезировали в лаборатории ультратвердый гексагональный алмаз, известный как лонсдейлит. Искусственный кристалл оказался примерно на 40% тверже природного алмаза. Полученные кристаллы выдерживают температуру до 1100 ℃ и твердость около 155 гигапаскалей ГПа , тогда как природные алмазы имеют твердость около 100 ГПа и термическую стабильность до 700 ℃.
Алмаз из лаборатории превзошёл природный  Учёные из Цзилиньского и Сунь Ятсенского университетов синтезировали гексагональный алмаз – редкий материал, который до сих пор находили только в метеоритах.  Результат получили благодаря неожиданному открытию. Исследователи выяснили, что графит при экстремально высоком давлении и нагреве переходит в особую "пост-графитовую фазу", которая затем превращается в гексагональный алмаз. В отличие от обычных алмазов с кубической структурой, этот материал имеет шестиугольную кристаллическую решётку.  Этот тип алмаза, названный лонсдейлитом, впервые обнаружили в метеорите Каньон Дьябло в Аризоне в 1967 году. С тех пор учёные пытались воссоздать его искусственно, но только сейчас китайским исследователям удалось получить почти чистые, хорошо кристаллизованные образцы.  Характеристики нового материала впечатляют. Он на 40% твёрже обычных алмазов и обладает лучшей термостабильностью, чем наноалмазы. Это открывает широкие возможности для промышленности, особенно в производстве режущих и полировальных инструментов.
Вселенная Плюс
Вселенная Плюс
Алмаз из лаборатории превзошёл природный Учёные из Цзилиньского и Сунь Ятсенского университетов синтезировали гексагональный алмаз – редкий материал, который до сих пор находили только в метеоритах. Результат получили благодаря неожиданному открытию. Исследователи выяснили, что графит при экстремально высоком давлении и нагреве переходит в особую "пост-графитовую фазу", которая затем превращается в гексагональный алмаз. В отличие от обычных алмазов с кубической структурой, этот материал имеет шестиугольную кристаллическую решётку. Этот тип алмаза, названный лонсдейлитом, впервые обнаружили в метеорите Каньон Дьябло в Аризоне в 1967 году. С тех пор учёные пытались воссоздать его искусственно, но только сейчас китайским исследователям удалось получить почти чистые, хорошо кристаллизованные образцы. Характеристики нового материала впечатляют. Он на 40% твёрже обычных алмазов и обладает лучшей термостабильностью, чем наноалмазы. Это открывает широкие возможности для промышленности, особенно в производстве режущих и полировальных инструментов.