Физики впервые создали жидкий углерод: это открывает путь к безграничной энергии»>

Физики впервые создали жидкий углерод: это открывает путь к безграничной энергии»>

жидкий углерод

Ученые впервые создали жидкий углерод с помощью мощного лазера и впервые изучили в лаборатории его структуру. Ранее считалось, что это невозможно. Это достижение является важной вехой на пути к получению термоядерной энергии, ведь жидкий углерод рассматривается как важнейший компонент будущих термоядерных реакторов.

Related video

Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Interesting Engineering.

Жидкий углерод играет важную роль в таких технологиях, как термоядерные реакторы, где происходит термоядерный синтез для получения практически безграничной энергии. До сих пор физики имели смутное представление о том, что из себя представляет углерод в жидкой фазе. Дело в том, что в таком состоянии его практически невозможно изучать в лаборатории. При нормальном давлении углерод не переходит в жидкую фазу, а сразу становится газообразным.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Углерод становится жидким только при экстремально высоком давлении и при температуре примерно 4500 градуса Цельсия, что является самой высокой температурой плавления любого материала. Таких условий очень сложно достичь в лаборатории.

Но ученые использовали очень мощный лазер, чтобы впервые создать жидкий углерод и изучить его структуру. Исследование подтвердило прогнозы моделирования жидкого углерода. В этой фазе углерод представляет собой сложную форму жидкости, которая обладает совершенно особыми структурными свойствами.

Создание жидкого углерода включало сложный процесс. Физики использовали мощный лазер для создания экстремальных условий, расплавляя образцы твердого углерода. Одновременно с помощью рентгеновских лучей удалось определить расположение атомов внутри жидкого углерода. И все это удалось сделать за миллиардные доли секунду, хотя эксперимент потеряли несколько раз, чтобы провести точные измерения.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *