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俄罗斯科学家首次在室温下获得了稳定的γ铁。这种类型不具备磁性,可用于隐形技术。以前认为γ-铁仅在高于917的温度下存在。来自喀山联邦大学的一组科学家通过在石墨烯氧化物基质上生长“不存在的材料”的纳米颗粒来欺骗自然。
在严格限定的位置相对于彼此重复原子的周期称为晶格。相同的金属可以具有不同晶体结构的几种形式。而且,这些形式的物理性质会有所不同。
铁以两种方式存在--α(铁素体)和γ(奥氏体)。第一个的晶体结构是一个立方体,角落中有原子,中心有一个原子。在这种形式中,这种金属存在于自然界中。但如果将其加热到917以上的温度,则晶格会变成奥氏体。
通常,当温度下降时,γ-铁再次转变为铁素体,但喀山联邦大学的科学家们设法规避了物理定律。研究人员在氧化石墨烯基质上生长了γ-铁颗粒。
据科学家称,由于碳是石墨烯的一部分,因此有可能获得稳定的γ铁。
“它们膜的复杂结构有助于稳定γ-铁颗粒,”高级未来碳纳米材料研究实验室KFU高级研究员Ayrat Dimiev说。 - 纳米粒子由核心和两个壳组成。在200个铁原子的核心中有一个碳原子。第一个壳含有比核中更多的碳,第二个壳是几层石墨烯。
据科学家们说,核能从壳中吸收尽可能多的碳来稳定化,因此即使在室温下也可以获得恒定的γ形式。过量的碳以石墨烯的形式在表面上结晶,形成第三层纳米颗粒。
莫斯科国立大学无机化学系主任安德烈·谢维尔科夫说:“伽马修饰作为纳米结构在碳基质中获得的事实并不令人惊讶。” - 在纳米结构中,没有观察到体积与表面的比例小,以及体积常用的热力学定律。在纳米结构状态下,随着粒径减小,表面起着越来越大的作用。在一个表面与另一个材料(例如碳)的表面相互作用的情况下,从热力学观点来看,存在另一种非典型状态的稳定性,这是KFU科学家充分利用的。
与α-铁不同,奥氏体不是铁磁体,也就是说,它不会保持磁化。因此,在不需要磁性的情况下,例如天线,雷达和隐形事件,可以要求γ-铁。
这些技术使用复杂的多层涂层,其具有通常相互排斥的特性。需要材料作为吸收射频辐射并反射它。在吸收材料中,需要高和低损耗的吸收辐射。这通常通过高电导率和物质磁化与磁场之间的弱耦合之间的微妙折衷来实现。因此,可能需要仅仅排除磁性成分的材料,即γ-铁。
“毫无疑问,它是获得的γ铁,”A.M.化学研究所的高级研究员说。 Butlerova KFU Farit Vagizov。 - 为了证实这一点,喀山联邦大学的物理学家对合成材料进行了X射线结构分析,并使用穆斯堡尔光谱法对其进行了研究。
进一步的研究,科学家们计划致力于研究γ-铁的性质 - 它对腐蚀和催化性能的抵抗力。