| 新聞直報(bào)員供求信息會(huì)員 |
用戶名:
密 碼:
驗(yàn)證碼:
|
|
科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了一類新材料--碳氮化物,其硬度可與鉆石媲美。這一發(fā)現(xiàn)是國(guó)際合作和數(shù)十年研究的成果,由于其耐用性以及光致發(fā)光和高能量密度等其他特性,為各種工業(yè)應(yīng)用提供了可能性。這一突破由國(guó)際基金資助,并發(fā)表在《先進(jìn)材料》上,標(biāo)志著材料科學(xué)的重大進(jìn)展。 一項(xiàng)研究稱,科學(xué)家們解決了一個(gè)長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年之久的難題,揭開(kāi)了一種近乎堅(jiān)不可摧的物質(zhì)的面紗,它可以與鉆石相媲美,成為地球上最堅(jiān)硬的材料。 研究人員發(fā)現(xiàn),當(dāng)碳和氮的前驅(qū)體受到極端高溫和壓力時(shí),產(chǎn)生的材料--碳氮化物--比立方氮化硼(僅次于鉆石的第二硬材料)更堅(jiān)硬。 專家說(shuō),這一突破為多功能材料在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用打開(kāi)了大門,包括汽車和宇宙飛船的保護(hù)涂層、高端耐力切割工具、太陽(yáng)能電池板和光電探測(cè)器。 自 20 世紀(jì) 80 年代以來(lái),材料研究人員一直試圖挖掘碳氮化物的潛力,當(dāng)時(shí)科學(xué)家們首次注意到碳氮化物的特殊性能,包括高耐熱性。 然而,經(jīng)過(guò)三十多年的研究和多次嘗試合成,卻沒(méi)有任何可信的結(jié)果。 國(guó)際合作帶來(lái)成功 現(xiàn)在,一個(gè)由愛(ài)丁堡大學(xué)極端條件科學(xué)中心的研究人員、德國(guó)拜羅伊特大學(xué)和瑞典林雪平大學(xué)的專家組成的國(guó)際科學(xué)家團(tuán)隊(duì)終于取得了突破。 研究小組將各種形式的碳氮前體置于 70 至 135 千兆帕(約為大氣壓的一百萬(wàn)倍)的壓力下,同時(shí)將其加熱到攝氏 1500 多度。 為了確定這些化合物在這些條件下的原子排列,樣品在三個(gè)粒子加速器--法國(guó)的歐洲同步加速器研究設(shè)施、德國(guó)的德意志電子同步加速器和美國(guó)的先進(jìn)光子源--接受了強(qiáng)X射線光束的照射。 研究人員發(fā)現(xiàn),有三種氮化碳化合物具有超硬度所需的構(gòu)建模塊。值得注意的是,當(dāng)這三種化合物回到環(huán)境壓力和溫度條件下時(shí),它們?nèi)阅鼙3帚@石般的品質(zhì)。進(jìn)一步的計(jì)算和實(shí)驗(yàn)表明,這些新材料還具有其他特性,包括光致發(fā)光和高能量密度。 研究人員表示,這些超壓縮碳氮化物的潛在應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,有可能成為與鉆石相媲美的終極工程材料。 這項(xiàng)發(fā)表在《先進(jìn)材料》(Advanced Materials)上的研究得到了英國(guó)皇家研究院FLF計(jì)劃和歐洲研究基金的資助。 愛(ài)丁堡大學(xué)物理和天文學(xué)學(xué)院凝聚態(tài)物理和復(fù)雜系統(tǒng)研究所未來(lái)領(lǐng)導(dǎo)者研究員 Dominique Laniel 博士說(shuō):"在發(fā)現(xiàn)第一種新型氮化碳材料時(shí),我們對(duì)研究人員在過(guò)去三十年里夢(mèng)寐以求的材料終于問(wèn)世感到難以置信。這些材料為彌合高壓材料合成與工業(yè)應(yīng)用之間的差距提供了強(qiáng)大的動(dòng)力。" 林雪平大學(xué)物理、化學(xué)和生物系助理教授 Florian Trybel 博士說(shuō):"這些材料不僅具有卓越的多功能性,而且表明可以從相當(dāng)于地球內(nèi)部數(shù)千公里的合成壓力條件下回收與技術(shù)相關(guān)的物相。我們堅(jiān)信,這項(xiàng)合作研究將為該領(lǐng)域開(kāi)辟新的可能性。" |