Химики поняли, как растут «усы» кристаллов. Это поможет в создании нановолокон

Исследователи открыли механизм быстрого роста нитевидных кристаллов в органических соединениях. Исследование, опубликованное в Scientific Reports, рассказывает, как управлять этим процессом.

Исследователи из Токийского столичного университета изучили рост кристаллов о-терфенила и салола. Эти соединения известны созданием нитевидных кристаллов. Ученые обнаружили, что на кончике каждой нити есть крошечный пузырь, состоящий из газа этого же органического соединения. 

Химики показали, что в процессе охлаждения молекулы вещества не оседали на растущем фронте кристаллизации, как это происходит в обычных кристаллах. Вместо этого они перемещались в газовый пузырь после чего оседали на конце нити. Исследователи обнаружили, что подобное нетипичное поведение связано с разницей в плотности между кристаллом и жидкостью, в которой он образуется.

Рост нитевидного кристалла под микроскопом. Снимки сделаны с разницей в 1 с, стрелка показывает пузырек с газом. Источник: Yashima et al., Scientific Reports

Нитевидный кристалл или ус — это тонкий вытянутый монокристалл. Его длина, как правило, в 100–1000 раз больше диаметра. Свойства ультратонких нитей из кристаллического материала обещают множество применений в электронике, при катализе и при производстве энергии. Но спонтанный рост кристаллов там, где они нежелательны, может привести к нарушению электрических схем и короткому замыканию.

В своей работе исследователи показали, что рост кристаллов можно контролировать, управляя найденными пузырьками. Химики добавили в материал небольшое количество примесей для подавления кавитации (образования пузырьков). Эксперимент показал, что при исчезновении полостей с газом усы переставали появляться, а кристалл демонстрировал медленный и равномерный рост.

Возможность настраивать и управлять ростом кристаллов и усов поможет в выращивании нановолокон для технических приложений, считают авторы работы. Кроме того, могут быть разработаны стратегии защиты электроники и батарей от потенциально опасных коротких замыканий, вызванных нитевидными кристаллами.


Читать далее:

Космический зонд пролетел в 200 км от Меркурия. Посмотрите, что он увидел

На спутник Юпитера посмотрели в новом свете: что там увидели ученые

Ученые раскрыли, как витамины влияют на заболеваемость раком

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
Кофе может снизить риск смертности, но только в одном случае
Наука
Этот ядерный двигатель поможет быстрее долететь до Марса: как он работает
Космос
Запуск Falcon 9 завершился успехом: что было на борту миссии
Космос
Прототип Boom Supersonic XB-1 приблизился к звуковому барьеру
Новости
Ученые заглянули внутрь нейтронных звезд, используя квантовую физику
Космос
Квантовые симуляторы: объяснение от ученого
Мнения
Источник в СМИ назвал возможную причину сбоя рунета
Новости
Мошенники начали выдавать себя за начальников в рабочих чатах: как это работает
Новости
Холодные атомы этого металла могут создавать новые состояния материи
Наука
Древние артефакты в Украине раскрыли тайны навигации викингов
Наука
Послушайте, как звучат вспышки на Солнце: данные собрал Solar Orbiter  
Космос
Тяжелый беспилотник на водородных топливных ячейках впервые испытали в Китае
Новости
Ученые создали катализатор, который нарушает законы физики
Наука
Физики обнаружили необычные магнитные свойства в трехслойном графене
Наука
Биоинженеры создали ДНК-робота, который может менять форму искусственной клетки
Наука
«Горы» на нейтронных звездах могут вызывать рябь в пространстве-времени
Космос
На телах древних мумий из Перу нашли сложные узоры татуировок
Наука
У черной дыры прячется белый карлик, движущийся с половиной скорости света
Космос
Стартап из России разрабатывает нанопротез для восстановления поврежденных нервов
Наука
Генетики разгадали секреты выживания устойчивой к антибиотикам бактерии
Наука