Лазер управляет магнитно-левитирующим графитом: Новости химии @ChemPort.Ru
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Новости химической науки > Лазер управляет магнитно-левитирующим графитом


06.01.2013
средняя оценка статьи - 5 (3 оценок) Подписаться на RSS

Исследователи из Японии продемонстрировали, что как поступательное, так и вращательное движение графитового диска, левитирующего над поверхностью постоянных магнитов из редкоземельных металлов, может управляться лазерным лучом.

Обнаруженное явление может применяться для конверсии солнечной энергии в механическое движение, предлагая возможный альтернативный использования солнечного света.

Графит представляет собой материал со значительными диамагнитными свойствами, поэтому он может левитировать в относительно слабом магнитном поле, которое создается постоянными магнитами NdFeB, и для такой левитации нет необходимости в применении сверхпроводящих электромагнитов.

Исследователи из группы Хиро Абе (Jiro Abe) разрабатывали фотохромные соединения, которые могли бы влиять на магнитные свойства, а, следовательно, и на высоту полета, левитирующего листка графита при освещении. Как отмечает Абе, в ходе экспериментов было обнаружено, что при облучении светом изменяется магнитная восприимчивость графита.



Левитирующие диски графита могут управляться действием лазерного излучения. (Рисунок из J. Am. Chem. Soc., 2012, DOI: 10.1021/ja310365k)

Когда исследователи поместили диск пиролитического графита диаметром 1 см, вырезанный из коммерчески доступного листа графита обычными ножницами, над системой из постоянных магнитов и светили на этот диск лазером, они обнаружили, что лазер может управлять поступательным движением диска. Сходным образом – если диск левитировал над одиночным магнитом, и лазер направляли на край диска, графитовая деталь начинала вращаться.

Абе объясняет происхождение этого движения тем, что освещение лазером влияет на магнитную восприимчивость графитового диска, заставляя его изменить ориентацию относительно магнита или магнитов, из-за чего и происходит движение. Он добавляет, что графит отличается отличными фототермическими свойствами, при освещении графита его температура мгновенно увеличивается, и также быстро рассеивается (благодаря чему графитовые конструкции часто играют роль теплоотводов для многих электронных устройств). По словам Абе, именно быстрый разогрев и быстрое охлаждение графита и является причиной столь интересного способа контроля движения левитирующего диска.

Диск также можно заставить вращаться, сфокусировав свет на его крае. При этом скорость вращения диска может достигать 200 оборотов в минуту. Абе предполагает, что это может привести к новому способу переработки солнечной энергии, если, конечно, удастся приспособить это вращательное движение для выполнения полезной работы.

Тед Форган (Ted Forgan) из Университета Бирмингема говорит о результатах работы, как о необыкновенном явлении, однако сомневается в том, что устройство, созданное с использованием нового принципа, будет достаточно эффективно, чтобы быть практичным. Эти сомнения связаны с тем, что величина механической работы, выполняющейся при поступательном или вращательном движении графитового диска гораздо меньше энергии, поступающей на диск с лучом лазера или солнечным светом.

Источник: J. Am. Chem. Soc., 2012, DOI: 10.1021/ja310365k

метки статьи: #неорганическая химия, #новые материалы, #физическая химия, #химия твердого тела

оценить статью: 12345
Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru
Комментарии к статье:
Ваше имя
Ваш e-mail, чтобы следить за обсуждением
   
Комментарий

Символ пятого P-элемента в табл. Менделеева
(латиницей, одной заглавной буквой):
   
 


Вы читаете текст статьи "Лазер управляет магнитно-левитирующим графитом"
Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru

Все новости



Новости компаний

01.10.26 | Химический портал
Полиамиды в свободном падении: почему инженерные пластики выпадают из общего роста химпрома 30.09.26 | Обзоры химических рынков
Сера уходит под землю: как Россия из экспортёра стала импортёром 29.09.26 | Химический портал
Больше чем полимеры: как «Уралхимпласт» закрывает нишу литейной химии 28.09.26 | Химический портал
Хрупкий гигант: почему остановка ЗапСибНефтехима — это удар по всей экономике 27.09.26 | Химический портал
Дроны над Губахой: почему атаки на «Метафракс» — это удар по всей цепочке ВПК 26.09.26 | Химический портал
Титан-Полимер: как проект за 21 миллиард рублей сдвигается на 2027 год 25.09.26 | Обзоры химических рынков
Бензол, фенол, толуол: почему Россия может запретить экспорт ароматики и что это значит для бензина 24.09.26 | Обзоры химических рынков
Серая зона: почему Россия запретила экспорт серной кислоты и что это значит для удобрений 23.09.26 | Обзоры химических рынков
Рынок этилацетата в России: текущее состояние и перспективы до 2030 года 22.09.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз развития рынка аминов в России до 2030 года: ставка на specialty-сегмент
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация