Новости науки "Русского переплета" Rambler's Top100
Портал | Содержание | О нас | Пишите | Новости | Книжная лавка | Голосование | Топ-лист | Регистрация | Дискуссия
Лучшие молодые
ученые России

Подписаться на новости

АВТОРСКИЕ НАУЧНЫЕ ОБОЗРЕНИЯ

"Физические явления на небесах" | "Terra & Comp" (Геология и компьютеры) | "Неизбежность странного микромира"| "Научно-популярное ревю"| "Биология и жизнь" | Теорфизика для малышей
Семинары - Конференции - Симпозиумы - Конкурсы

НАУКА В "РУССКОМ ПЕРЕПЛЕТЕ"
Проект поддержан Международной Соросовской Программой образования в области точных наук.
Новости из мира науки и техники
The Best of Russian Science and Technology
Страницу курирует проф. В.М.Липунов
"Русский переплет" зарегистрирован как СМИ. Свидетельство о регистрации в Министерстве печати РФ: Эл. #77-4362 от
5 февраля 2001 года. При полном или частичном использовании
материалов ссылка на www.pereplet.ru обязательна.

Тип запроса: "И" "Или"

22.02.2018
20:04

Алмазные наковальни перевели на молекулярный уровень

    Физики разработали метод изучения химических превращений, происходящих в отдельных молекулах при давлениях в сотни тысяч атмосфер. Для этого ученые предложили концепцию молекулярных алмазных наковален, при которой в стандартную макроскопическую ячейку сверхвысокого давления помещается кристалл, в котором молекулы включают нескольких твердых элементов, деформирующих исследуемую химическую структуру. Предложенный подход можно использовать для исследования механизмов и планирования стратегий механохимического синтеза, пишут ученые в Nature.

    Для получения в лабораторных условиях сверхвысоких давлений обычно используют ячейки с алмазными наковальнями. За счет очень большой твердости используемых в ячейках конических алмазных кристаллов можно, хоть и в очень небольшом объеме, получить давление больше 500 гигапаскалей, что, как минимум, в полтора раза превышает давление в центре Земли. При этом прозрачность алмазов позволяет исследовать вещество, которое подвергается такому воздействию, с помощью электромагнитного излучения. Именно с помощью таких ячеек ученые смогли получить в лабораторных условиях твердый металлический водород, сверхтвердую модификацию углерода лонсдейлит с недефектной структурой, а совсем недавно — и необычную кристаллическую форму воды, суперионный лед.

    Физики из США, Китая, Мексики и Украины под руководством Николаса Мелоша (Nicholas A. Melosh) из Национальной ускорительной лаборатории SLAC разработали метод, с помощью которого подобную концепцию можно реализовать и на молекулярном уровне. С использованием такого подхода ученые предлагают не только получать огромные давления в сотни тысяч атмосфер, но и изучать процессы, которые происходят при таких давлениях с отдельными химическими связями в молекулах. Для этого внутрь стандартной ячейки с алмазными наковальнями ученые поместили своеобразный аналог такой же ячейки, но работающий внутри одной молекулы.

    В качестве молекулярных алмазных наковален ученые использовали карбораны — циклические кластерные молекулы с полиэдральной структурой и повышенной твердостью. Четыре таких нанокластера, содержащих 9 атомов углерода и бора, присоединяли в качестве лигандов к более подвижным и гибким структурам, состоящим из четырех атомов серы и четырех атомов меди. Полученный молекулярный комплекс таким образом состоял из нескольких участков: очень твердых карборановых кластеров и значительно легче деформируемых участков Cu4S4. При приложении внешнего давления такая молекула деформируется неравномерно, и первой нарушается структура кластера меди и серы, что приводит не только к изменению его геометрии, но и вызывает в нем электронные переходы.

    С помощью такой двухступенчатой конфигурации из макроскопической и молекулярной алмазных наковален к медно-серному кластеру удалось приложить давление величиной до 12 гигапаскалей. Оказалось, что при давлениях от 8 до 12 гигапаскалей происходит восстановление меди от Cu(I) до Cu(0), и внутри молекулярной структуры образуется отдельный кластер, состоящий только из атомов меди. Расстояние между атомами составило при этом около 2,08 ангстрема, что соответствует расстоянию в металлической меди с кубической гранецентрированной ячейкой.

    Авторы работы отмечают, что такое поведение характерно только для механохимических процессов, при которых возможны значительные деформации молекул. Эти механизмы отличаются, например, от того, что происходило бы в подобной системе при использовании традиционных подходов, основанных, например, на нагревании. С помощью методов рентгеновской дифракции ученым также удалось проследить за последовательностью процессов, происходящих при анизотропной деформации молекулярного кластера и показать, как меняется его структура и почему при давлениях меньше 8 гигапаскалей образования кластеров металлической меди не происходит. Полученные данные ученые также подтвердили численными расчетами по методу теории функционала плотности.

    По словам физиков, в будущем подобный подход можно реализовать и для других молекул. Полученные при этом данные можно использовать для изучения механизмов механохимических реакций и точного планирования стратегий синтеза химических соединений подобными методами.

    Использование алмазных наковален с двухступенчатой конфигурацией не только позволяет прикладывать давление к отдельным молекулам и связям в них, но может и сильно увеличивать максимальное достижимое давление. Так, если к коническим алмазным кристаллам алмаза дополнительно присоединить наноалмазные шарики, можно добиться статического давления порядка одного терапаскаля.

    По информации https://nplus1.ru/news/2018/02/22/molecular-diamond-anvils

    Обозрение "Terra & Comp".

Помощь корреспонденту
Кнопка куратора
Добавить новость
Добавить новости
НАУКА В "РУССКОМ ПЕРЕПЛЕТЕ"

Если Вы хотите стать нашим корреспондентом напишите lipunov@sai.msu.ru

 

© 1999, 2000 "Русский переплет"
Дизайн - Алексей Комаров

Rambler's Top100