Αυτή η τεχνολογία μας επιτρέπει να λυγίζουμε και να τεντώνουμε διαμάντια, ένα από τα πιο δύσκολα υλικά για να εργαστούμε στη Γη.

diamante

Πολλοί είναι οι άνθρωποι που, όταν μιλούν διαμάντιαΣκέφτονται αυτά τα πολύτιμα κοσμήματα με την υψηλότερη οικονομική αξία που φορούν οι πλουσιότεροι άνθρωποι στη Γη. Μακριά από όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι η χρήση διαμαντιών επεκτείνεται, για παράδειγμα, σε εξοπλισμό βιοαισθητοποίησης, παράδοση φαρμάκων, σκληρούς δίσκους επόμενης γενιάς, οπτομηχανικές συσκευές και ακόμη και εξαιρετικά γρήγορες νανοδομές.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιδιότητες που έχουν τα διαμάντια είναι η σκληρότητά τους, όχι μάταια, είναι ένα από τα πιο σκληρά ορυκτά που υπάρχουν στη Γη. Ταυτόχρονα, μιλάμε επίσης για ένα από τα πιο ενδιαφέροντα υλικά όταν δουλεύουμε μαζί του, δυστυχώς και μεταξύ των ταλαιπωριών που έχουμε κατά την προσαρμογή των μορφών του είναι ότι είναι πολύ εύθραυστο, τουλάχιστον μέχρι τώρα, όπου μια ομάδα ερευνητών κατάφερε να δείξει ότι, με έναν συγκεκριμένο τρόπο, το διαμάντι μπορεί να λυγίσει και να τεντωθεί.

διπλώστε διαμάντια

Μια ομάδα ερευνητών έχει αναπτύξει μια τεχνική για κάμψη και τέντωμα διαμαντιών

Σύμφωνα με το έργο που έχει δημοσιευτεί επίσημα, προφανώς, εάν συνεργαζόμαστε με ένα νανο διαμάντι σε σχήμα βελόνας, τα χαρακτηριστικά του υλικού θα του επέτρεπαν να λυγίσει και να τεντωθεί έως και 9 τοις εκατό, ένα χαρακτηριστικό που είναι πολύ πάνω από την τυπική ευελιξία 1 τοις εκατό που αυτό το υλικό παρουσιάζει στη μαζική του μορφή.

Ως λεπτομέρεια, πείτε σας ότι το απλό γεγονός Γνωρίζοντας με βεβαιότητα ότι οι βελόνες νανο διαμαντιών έχουν αυτήν την επιπλέον ευελιξία θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ σε όλα τα είδη πεδίων. Μεταξύ των παραδειγμάτων που οι ερευνητές που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη αυτού του έργου θα κατεβάσουν οι ίδιοι, μιλάμε για βελτιώσεις που κυμαίνονται από τη διανομή φαρμάκων σε καρκινικά κύτταρα έως τη σημαντική βελτίωση του σχεδιασμού των τρεχουσών συσκευών που είναι αφιερωμένες στην αποθήκευση δεδομένων.

νανο βελόνες

Για να λυγίσει και να τεντώσει ένα διαμάντι, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια διαδικασία εναπόθεσης χημικών ατμών

Για να αποδείξουν ότι το διαμάντι θα μπορούσε να τεντωθεί και ακόμη και να λυγίσει με κάποια ευκολία, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια χημική διαδικασία εναπόθεση ατμών για να είναι σε θέση να δημιουργήσει χημικές αντιδράσεις με τις οποίες να παράγει επιστρώσεις υλικών σε πολύ μικρές κλίμακες, μια τεχνική που, σε αντίθεση με αυτό που μπορείτε να φανταστείτε και όσο περίπλοκη και αν φαίνεται, χρησιμοποιείται σήμερα για την κατασκευή πολλών από τα εξαρτήματα στο τρέχον πεδίο ηλεκτρονικών .

Όπως σχολίασε ο δάσκαλος Μινγκ Νταο, ένα από τα μέλη της ομάδας του MIT που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του έργου:

Ήταν πολύ εκπληκτικό να βλέπεις την ποσότητα της ελαστικής παραμόρφωσης που μπορεί να αντέξει το διαμάντι νανοκλίμακας.

Χρησιμοποιώντας αυτήν τη διαδικασία, παρήχθησαν μικρές διαμάντι βελόνες μεγέθους μόλις πάνω από δύο μικρά. Αυτές οι βελόνες στη συνέχεια ωθήθηκαν από ένα άκρο διαμαντιού και εξετάστηκαν με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Μετά την εκτέλεση διαφορετικών πειραματικών δοκιμών και ενός λεπτομερούς μοντέλου υπολογιστή, η ομάδα των ερευνητών μπόρεσε να προσδιορίσει τα ακριβή σημεία διακοπής του υλικού.

ακατέργαστο διαμάντι

Πολλοί είναι οι τομείς και οι τεχνολογίες που μπορούν να επωφεληθούν από κάτι τόσο απλό όσο μπορούμε να λυγίσουμε και να τεντώσουμε ένα διαμάντι

Η επόμενη προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί με αυτήν την έρευνα είναι η να κατανοήσουμε πώς και πότε αρχίζουν να αλλάζουν οι ιδιότητες του διαμαντιού και, πάνω απ 'όλα, πώς η προστιθέμενη πίεση επηρεάζει αυτές τις ιδιότητες. Αυτό θα μας δώσει μια πολύ βαθύτερη κατανόηση του πώς θα πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτό το υλικό στο μέλλον.

Με τα λόγια του Γιανγκ Λου, Ερευνητής στο City University στο Χονγκ Κονγκ:

Αναπτύξαμε μια μοναδική νανομηχανική προσέγγιση για τον ακριβή έλεγχο και τον ποσοτικό προσδιορισμό του κατανεμημένου υπερβολικά μεγάλου ελαστικού στρες σε δείγματα νανοδιαμάντων.

Όταν τα ελαστικά στελέχη υπερβαίνουν το 1 τοις εκατό, αναμένονται σημαντικές αλλαγές στην ιδιότητα του υλικού μέσω κβαντικών μηχανικών υπολογισμών.

Με ελαστικά στελέχη που ελέγχονται μεταξύ 0 και 9 τοις εκατό σε διαμάντια, αναμένουμε να δούμε μερικές εκπληκτικές αλλαγές στην ιδιοκτησία.


Αφήστε το σχόλιό σας

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

*

  1. Υπεύθυνος για τα δεδομένα: Miguel Ángel Gatón
  2. Σκοπός των δεδομένων: Έλεγχος SPAM, διαχείριση σχολίων.
  3. Νομιμοποίηση: Η συγκατάθεσή σας
  4. Κοινοποίηση των δεδομένων: Τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από νομική υποχρέωση.
  5. Αποθήκευση δεδομένων: Βάση δεδομένων που φιλοξενείται από τα δίκτυα Occentus (ΕΕ)
  6. Δικαιώματα: Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να περιορίσετε, να ανακτήσετε και να διαγράψετε τις πληροφορίες σας.