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Diamante artificial obtenido a temperatura ambiente

23.11.2020

La nueva tecnología hace posible sintetizar diamantes artificiales sin un fuerte calentamiento y obtener incluso la lonsdaleita más rara con cristales especialmente fuertes.

En condiciones naturales, los diamantes se forman en las profundidades de las entrañas de la Tierra. Su formación lleva mucho tiempo, requiere alta presión y calentamiento por encima de 1000 °C. Es posible obtener diamantes sintéticos más rápido, aunque el proceso todavía tiene lugar a presiones y temperaturas enormes. Los científicos han aprendido a prescindir del calentamiento solo ahora, después de haber desarrollado la síntesis de diamantes a temperatura ambiente ordinaria.

Los átomos de carbono pueden formar una variedad de estructuras, desde grafeno plano y negro hasta diamante ultrarresistente y transparente. Sin embargo, los diamantes también son diferentes: las partículas en sus cristales se pueden combinar no solo en una cúbica "clásica", sino también en una red cristalina hexagonal, formando una forma especial de diamante: la lonsdaleita. Es incluso más duro que el cúbico, pero es mucho menos común en la naturaleza. Sí, y en el laboratorio es más difícil obtenerlo.

Sin embargo, un equipo internacional de científicos dirigido por el profesor de la Universidad Nacional de Australia, Jody Bradby, logró sintetizar diamantes tanto cúbicos como hexagonales sin el uso de altas temperaturas. Por regla general, para ello intentan recrear artificialmente las condiciones del interior de la tierra con su calor y enorme presión. Sin embargo, esta vez, los físicos recurrieron a otro mecanismo natural para la formación de diamantes: el meteorito.

De hecho, estos cristales pueden aparecer a partir del carbono como resultado de poderosos impactos de cuerpos celestes, no solo en la Tierra, sino también en el espacio. Se supone que la temperatura no es tan importante como la fuerza de corte, por lo que diferentes capas del material experimentan una fuerza dirigida en diferentes direcciones. Imagine un fuerte empujón en una mesa con patas sueltas: el tablero de la mesa se mueve en una dirección, las patas se mueven en la dirección opuesta.

Por ello, los autores diseñaron un montaje que permitía actuar sobre una muestra de grafito con una potente fuerza de corte y, al mismo tiempo, una enorme presión. Después de examinar la muestra bajo un microscopio electrónico, encontraron cristales de diamante. Los cristales cúbicos formaron el "capilar" más delgado entre las capas de lonsdaleita. El proceso tomó solo unos minutos, y los científicos esperan que pueda finalizarse para aplicaciones industriales y síntesis masiva de este material increíblemente fuerte.

Incluso es posible que aumentando aún más la fuerza de corte, será posible reducir la presión requerida para la formación de cristales. Hasta ahora, esto requiere alrededor de 80 GPa, como señalan los autores, "una presión comparable al peso de 640 elefantes africanos en equilibrio sobre la punta de una zapatilla de ballet".

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Los enfriadores HDT inevitablemente tienen espacios entre la base y los tubos de calor, lo que reduce el área de contacto con la CPU. Además, las bases con HDT no se pulen a espejo para que la pasta térmica pueda rellenar mejor el relieve.

Una característica de Xi-3 HDT es un tamaño de partícula reducido con una mayor densidad de pasta. El valor declarado de conductividad térmica es de 9,1 W / (m K). A modo de comparación, el mencionado ¡cállate! DC1 se caracteriza por un valor de 7,5 W / (m K).

La nueva pasta Xigmatek no es conductora, no se descuelga y tiene una vida útil de 10 años. La novedad viene envasada en jeringas de 4 g.

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