Может ли алмаз быть тверже алмаза?

Ученые под руководством Вэнге Янга из Центра передовых исследований науки и технологий высокого давления в Пекине успешно создали первые значительные лабораторные образцы лонсдейлита. Это редкая гексагональная форма алмаза, которая теоретически на 58% тверже обычного кубического алмаза. Результаты исследования были опубликованы 30 июля в журнале Nature.
Может ли алмаз быть тверже алмаза?
Изображение носит иллюстративный характер

Для понимания прорыва необходимо разграничить структуры двух материалов. Обычный алмаз, самый твердый природный материал, имеет кубическую кристаллическую решетку. В ней каждый атом углерода связан с четырьмя соседними атомами связями одинаковой длины под углом 109,5 градусов, образуя идеальные тетраэдры. Эти слои атомов углерода повторяются в последовательности A, B, C, формируя гранецентрированную кубическую структуру.

Лонсдейлит, также известный как метеоритный или гексагональный алмаз, устроен иначе. Его атомы также организованы в тетраэдры, но они имеют две разные длины связи: одна немного длиннее, а другая короче, чем у обычного алмаза. Кристаллическая структура состоит всего из двух повторяющихся слоев, обозначенных как A и B. Именно эта гексагональная структура, согласно теоретическим расчетам, обеспечивает превосходство в твердости.

Теория о существовании гексагонального алмаза была впервые предложена в 1960-х годах. Подтверждение пришло с обнаружением небольших, загрязненных кристаллов в метеорите Каньон-Дьябло, который упал на территории современной Аризоны около 50 000 лет назад. Однако эти природные образцы были слишком малы и смешаны с графитом, кубическим алмазом и аморфным углеродом, что мешало их полноценному изучению.

Чтобы воссоздать условия, подобные удару метеорита, команда Вэнге Янга использовала метод синтеза при высоком давлении и температуре. В качестве исходного материала был взят очищенный графит. Его поместили в ячейку с алмазными наковальнями — устройством, которое сжимает образец между двумя алмазными поверхностями.

Графит был сжат до давления около 20 гигапаскалей (200 000 атмосфер), а затем точечно нагрет лазером до температуры свыше 1400 °C (2552 °F). Под таким воздействием плоские слои графита начали скользить и сцепляться, формируя «сморщенную углеродную сотовую структуру», характерную для гексагонального алмаза. Ключевым этапом стало медленное снятие давления, что позволило новой кристаллической структуре сохраниться, а не вернуться в состояние графита.

В результате эксперимента были получены небольшие диски лонсдейлита. Подлинность материала была подтверждена двумя методами. Снимки, сделанные с помощью электронного микроскопа, четко показали характерные углеродные слои A-B, а рентгеновская кристаллография выявила гексагональную кристаллическую структуру.

Несмотря на успех, полученные образцы оказались не совсем чистыми, содержа в себе случайные вкрапления кубического алмаза. Их размер был недостаточен для проведения стандартных тестов на твердость. Тем не менее, исследователи подтвердили, что материал по меньшей мере так же прочен, как и обычные алмазы.

Сумен Мандал, физик из Кардиффского университета в Великобритании, не принимавший участия в исследовании, назвал эту работу «хорошей первой демонстрацией». По его словам, теперь исследователям необходимо создать чистые кристаллы и увеличить объем получаемого материала. Это позволит изучить его физические, механические, термические и электрические свойства.

Сам Вэнге Янг так определил следующую цель: «Наша цель — производить более крупные и высококачественные образцы гексагонального алмаза, пригодные для реального применения».

Хотя до промышленного применения лонсдейлита, по оценкам, еще около 10 лет, потенциальные области его использования обширны. Команда надеется, что со временем гексагональный алмаз сможет заменить обычный в таких сферах, как прецизионное машиностроение, высокопроизводительная электроника, квантовые технологии и системы управления температурным режимом.


Новое на сайте

20327Кости прерий: как истребление бизонов породило целую индустрию — и сама себя же уничтожила 20326Кто и зачем взламывает серверы Ollama и ComfyUI ради ключей от AWS? 20325Как злоумышленники спрятали командный сервер внутри блокчейна и почему его невозможно... 20324Брюссель заставляет Android делиться секретами с чужими ИИ-помощниками 20323WordPress: как два бага слились в одну критическую дыру, которую назвали wp2shell 20322Как китайские хакеры обманули DigiCert и украли сертификаты для подписи кода? 20321Что скрывается за уязвимостью, которую агентство США внесло в список активно используемых... 20320Автономные системы наступают быстрее, чем инфраструктура для управления ими: кто выиграет... 20319Почему в OpenSSL нашли дыру, съедающую память серверов, но не дали ей даже номер CVE? 20317SonicWall SMA 1000: как два бага превратили VPN-шлюз в бэкдор для атакующих 20316Может ли уязвимость в клиенте Zoom для Windows открыть доступ к чужому аккаунту без... 20315TELEPUZ: новый вредонос на C, который научился прятаться в Telegram, Steam и блокчейне... 20314Дома из дёрна: как исландцы триста лет прятались от холода под слоем земли и травы 20313Как один токен от чужого сервиса мог впустить злоумышленника в чужой аккаунт n8n?
Ссылка