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Scienziati riescono a creare diamanti dalla plastica delle bottiglie

Jan 25, 2024

Di Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf3 ottobre 2022

Nell'esperimento, un sottile foglio di semplice plastica PET è stato colpito con un laser. I forti lampi laser che hanno colpito il campione di materiale simile a una lamina lo hanno riscaldato brevemente fino a 6000 gradi Celsius e hanno quindi generato un’onda d’urto che ha compresso la materia fino a milioni di volte la pressione atmosferica per pochi nanosecondi. Gli scienziati sono stati in grado di determinare che minuscoli diamanti, i cosiddetti nanodiamanti, si formano sotto pressione estrema. Credito: HZDR/Blaurock

What transpires inside planets like UranusUranus is the seventh farthest planet from the sun. It has the third-largest diameter and fourth-highest mass of planets in our solar system. It is classified as an "ice giant" like Neptune. Uranus' name comes from a Latinized version of the Greek god of the sky." data-gt-translate-attributes="[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]">Uranus and NeptuneNeptune is the farthest planet from the sun. In our solar system, it is the fourth-largest planet by size, and third densest. It is named after the Roman god of the sea." data-gt-translate-attributes="[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]"> Nettuno? Per scoprirlo è stato condotto un esperimento innovativo da un team globale guidato dall’Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), dall’Università di Rostock e dall’École Polytechnique francese. Hanno usato intensi lampi laser per studiare cosa è successo quando hanno sparato un laser su un sottile foglio di semplice plastica PET.

As a consequence, the scientists were able to support their prior hypothesis that diamonds really do rain within the ice giants at the edge of our solar system. Another was that this technique would provide a brand-new approach to making nanodiamonds, which are needed, for example, in very sensitive quantum sensors. The team's findings were recently published in Science Advances<em>Science Advances</em> is a peer-reviewed, open-access scientific journal that is published by the American Association for the Advancement of Science (AAAS). It was launched in 2015 and covers a wide range of topics in the natural sciences, including biology, chemistry, earth and environmental sciences, materials science, and physics." data-gt-translate-attributes="[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]">Progressi della scienza.

Extreme conditions occur in the interior of large icy planets like Neptune and Uranus, with pressure millions of times higher than on Earth and temperatures that can reach several thousand degrees CelsiusThe Celsius scale, also known as the centigrade scale, is a temperature scale named after the Swedish astronomer Anders Celsius. In the Celsius scale, 0 °C is the freezing point of water and 100 °C is the boiling point of water at 1 atm pressure." data-gt-translate-attributes="[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]"> Centigrado. Tuttavia, stati come questi possono essere riprodotti brevemente in laboratorio utilizzando intensi lampi laser per colpire un campione di un materiale simile a una pellicola, riscaldarlo a 6.000 gradi Celsius in un batter d'occhio e creare un'onda d'urto che comprime il materiale. a un milione di volte la pressione atmosferica per pochi nanosecondi.

"Finora abbiamo utilizzato pellicole di idrocarburi per questo tipo di esperimenti", spiega Dominik Kraus, fisico dell'HZDR e professore all'Università di Rostock. "E abbiamo scoperto che questa pressione estrema produceva minuscoli diamanti, conosciuti come nanodiamanti."

Tuttavia, poiché i giganti del ghiaccio contengono anche notevoli quantità di ossigeno, oltre a carbonio e idrogeno, è stato in grado di replicare solo parzialmente l’interno dei pianeti utilizzando queste pellicole. Cercando il materiale adatto per la pellicola, i ricercatori si sono imbattuti in una sostanza di uso quotidiano: il PET, la resina utilizzata per realizzare le comuni bottiglie di plastica.