Los científicos han creado el primer diamante de meteorito sustancial, también conocido como diamante lonsdelita o hexagonal, generalmente es más rígido que los diamantes que se encuentran en la tierra.
Los científicos informaron en la revista el 30 de julio que la técnica de alta presión y alta temperatura creó estos pequeños discos de diamantes Ultrahaard, que eventualmente pueden cambiar en aplicaciones como herramientas de perforación y herramientas electrónicas como la perforación de diamantes tradicionales Naturaleza.
Los diamantes tienen un récord El más duro del mundo más duro que ocurre naturalmente. Cada átomo de carbono en una estructura molecular infinitamente repetida forma cuatro enlaces de igual longitud para otros átomos de carbono, cada uno separado de un ángulo de 109.5 grados, creando un rango interminable de tetraedros perfectos. Desde el lado, esta estructura consta de tres capas repetidas de átomos de carbono (A, B y C), y el diamante es llamado una estructura de cristal sólido centrada en la cara por los cristalistas.
Sin embargo, en la década de 1960, se propuso la estructura sutilmente diferente de Diamond, y los pequeños cristales inmundos de esta estructura se descubrieron posteriormente en el meteorito Canyon Diablo, que se estrelló en el desierto de Ari Zona hace unos 50,000 años.
A diferencia del diamante sólido, esta forma tiene dos longitudes de enlace diferentes, ligeramente más largas que el diamante normal y un poco menos. Los átomos de carbono todavía están organizados como aviones interminables de tetraedros. Pero en este momento, cuando se ve en el costado, la estructura tiene solo dos capas repetidas (etiquetadas como A y B). Este ligero cambio en las capas de carbono da una estructura hexagonal al diamante del meteorito, que debería ser la doctrina de los científicos Aumente la dureza de la dignidad en un 58%.

Pero es lo suficientemente grande como para analizar los patrones de esta estructura hexagonal. Además, la presencia de otras formas de carbono contaminadas, incluidos grafito, diamantes sólidos y carbono sorprendente, llevó a muchos a dudar de si el diamante hexagonal existía.
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Inspirado en el fragmento meteórico Canyon Diablo, Venganza yang Y los colegas del Centro de Investigación Avanzada de Ciencia y Tecnología de alta presión en Beijing intentaron reproducir las condiciones severas del impacto con la Tierra en el laboratorio, desarrollaron una síntesis de alta temperatura utilizando la célula de diamantes y las dos superficies planas hechas por el diamante. Comenzando con otra forma de carbono, grafito purificado, comprimen lenta y cuidadosamente los objetos, fijando los átomos desplazados con el láser con el calor previsto.

«A unos 20 GPa (200,000 atmósferas), las capas de carbono plano del grafito se ven obligadas a deslizarse y unirse con capas adyacentes, que forman la colmena de carbono de hebilla de diamante hexagonal», dijo Yang en un correo electrónico. «El calentamiento con láser mayor de 1400 ° C (2,552 Fahrenheit)) beneficiará esta transición». Después de que este tetraedra distorsionado formó el diamante hexagonal, el equipo liberó lentamente la presión, asegurando que el nuevo cristal no se convirtiera voluntariamente en grafito.
El equipo utilizó técnicas poderosas para ver la estructura cristalina y ver su logro. Aunque el disco de cristal es algo impuro, el diamante sólido yadruch frug, que incluye fragmentos, las imágenes del microscopio electrónico mostraron claramente las capas de su carbono AB, y el cristal de rayos x revela la estructura hexagonal.
«Este es un buen primer espectáculo» Sauen MandalUn físico que se especializa en solicitudes de diamantes en la Universidad de Cardiff en el Reino Unido, no participó en el estudio. «Ahora necesitamos cristales puros y más objetos para explorar sus propiedades físicas y mecánicas, propiedades térmicas, propiedades eléctricas, todas ellas».
Según un estudio, la prueba de dureza requiere modelos más grandes que los producidos por el equipo de Yang. Sin embargo, Yang espera que los nuevos objetos pronto den un argumento visual concreto al general Diamondsl y pruebas posteriores con cristales grandes y puros.
El equipo finalmente quiere ver que el diamante hexagonal comience a reemplazar el diamante tradicional en tecnologías industriales, como maquinaria precisa, electrónica de alto rendimiento, tecnologías cuánticas y sistemas de gestión térmica, aunque tales aplicaciones aún pueden estar a 10 años de distancia.
«Mientras esperamos, nuestro objetivo es producir grandes modelos de diamantes hexagonales de alta calidad que sean adecuados para aplicaciones del mundo real», dijo. «Estos esfuerzos ayudan a adaptarse a las características del diamante hexagonal para aplicaciones específicas y conducen a su adopción industrial».

