Каракатица и сверхпроводимость: 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 > Каракатица и сверхпроводимость


21.12.2007
средняя оценка статьи - 4.8333 (12 оценок) Подписаться на RSS

Химики из Великобритании использовал кости каракатицы в качестве матрицы для роста новых кристаллов сверхпроводников.

Саймон Холл (Simon Hall) с коллегами из Университета Бристоля замачивал «кости» каракатицы (морскую пенку) в растворе, содержащем прекурсоры иттрий-барий-медь оксидного сверхпроводника Y123, после чего нагрели образец до 900°C, получив при этом сверхпроводник. Морская пенка, представляющая собой редуцированную раковину каракатицы, является открытой структурой, состоящей из поперечно сшитых слоев карбоната кальция. Такая структура позволяет образцу эффективно окисляться при нагревании на воздухе, что, в отличие от других методов синтеза высококачественного Y123, позволяет отказаться от использования чистого кислорода.



Сложная пористая структура «кости» каракатицы позволяет получить легкий сверхпроводниковый материал. (Рисунок: Chem. Commun., 2008, DOI: 10.1039/b715368f)

Исследователи обнаружили, что после нагрева морская пенка сохранила сложную пористую структуру, что позволило получить легкий сверхпроводящий материал. Также было обнаружено, что критическая плотность тока нового материала превышала критическую плотность тока коммерчески доступного Y123 почти на два порядка.

Холл поясняет, что морская пенка является дешевым, доступным и, самое главное, морфологически сложным материалом. Он добавляет, что такие биологические структуры особенно хороши для матричного синтеза неорганических соединений еще и благодаря тому, что поверхность морской пенки покрыта слоем хитина, имеющего значительное сродство к ионам металлов.

Малый вес сверхпроводимого материала, полученного с помощью каракатицы, может пригодиться в тех областях, в которых где вес играет решающую роль. В дальнейших планах Холла изучение влиянии различных природных полимеров на рост кристаллов сверхпроводящих материалов.

Источник: Chem. Commun., 2008, DOI: 10.1039/b715368f

метки статьи: #неорганическая химия, #новые материалы, #физическая химия, #химическая технология, #химия поверхности

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 "Каракатица и сверхпроводимость"
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