Тайните на златото, открити в поредица от „новаторски“ експерименти
Някои от тайните на златото бяха разкрити от екип учени, управителен от университет в Белфаст.
Екипът организира серия от „ реформаторски “ опити върху благородния метал и неговата точка на размразяване.
Установено е, че металът реагира ненадейно на рискови температури.
Учените са употребявали лазери с висок интензитет за нагряване на златото до доста високи температури и наблюдение на резултатите на атомно равнище.
Противно на упованията, металът спря да се топи и вместо това стана по-твърд и по-силен след избран топлинен предел.
Тогава бяха нужни непрестанно възходящи количества сила, с цел да се докара златото до точка на размразяване.
Използваните лазери се назовават фемтосекундни лазери и работят на свръхбързи времеви скали, като фемтосекундата е една милионна от милиардната от секундата.
Учените наблюдаваха лазерните удари, като следиха измененията благодарение на рентгенови импулси с дълготрайност фемтосекунда.
Тези опити бяха осъществени благодарение на рентгенови апарати с най-висока разграничителна дарба, налични в света. В международен мащаб съществуват единствено пет проучвателен уреди с този тип съоръжение и най-хубавите откриватели би трябвало да се състезават за високо ценени и лимитирани времеви шпации.
Откритието ще има широкообхватни последствия за технологиите и промишлеността.
Д-р Адриен Дескамп и доктор Ема Макбрайд от Кралския университет в Белфаст управляваха екип от Обединеното кралство, Съединени американски щати, Германия и Франция в източника на кохерентна светлина Linac, рентгенов свободен електронен лазер в Националната ускорителна лаборатория SLAC в Калифорния.
Д-р Дескамп разказва проучването като „ мост сред теоретичната физика и действителния свят “.
Той сподели: „ И до момента в който симулациите от предишното може да са постулирали, че това резултат може да е вероятен, нашият опит даде стотици точки от данни, давайки голямо количество детайлности и доказателства, които преди този момент не бяха налични.
„ Можете да получите този тип детайлности единствено на атомно равнище – ние бяхме сондиране на времевата канара сред преди използването на лазера и взривяването на материала – което е дребна част от част от секундата.
„ Можете в действителност да изучавате това единствено в пикосекунда канара – случва се прекомерно бързо, за вижте с невъоръжено око или в „ действително време “.
Д-р Макбрайд добави: „ Беше такава привилегия да използваме тези високоспециализирани и скъпи рентгенови апарати и ние сме извънредно признателни за тази опция.
„ Нямаше да успеем да проведем този опит преди повече от 10 години – този тип комплицирана машина просто не съществуваше и нямаше по какъв начин да знаем по какъв начин материалите ще реагират на лазери при подобен интензитет.
„ Като потвърдим, че фононното сгъстяване в действителност е действително и може да бъде потвърдено, това ще усили нашето схващане за това по какъв начин протича силата и по какъв начин реагират материалите. Това ще бъде скъпо за бъдещето на приложната просвета и технологии. “
Изследването е оповестено в Science Advances.