Суперэластичные кристаллы: 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 > Суперэластичные кристаллы


12.02.2008
средняя оценка статьи - 4.6667 (3 оценок) Подписаться на RSS

В соответствии с утверждениями исследователей из Великобритании, суперэластичные кристаллы позволят разработать улучшенные покрытия для спускаемых космических аппаратов, сталкивающихся с существенными изменениями температуры обшивки.

Эндрю Гудвин (Andrew Goodwin) из Кембриджа совместно с коллегами из других университетов Великобритании с помощью методов нейтронного рассеяния и рентгеноструктурного анализа изучил поведение гексацианокобальтата(III) серебра (Ag3[Co(CN)6]) в широком интервале температур.

Исследование показало, что нагревание кристаллов приводит к их расширению по одной оси координат с одновременным сокращением по другим. Наблюдаемый эффект гораздо выше, чем аналогичные свойства, наблюдавшиеся ранее для других кристаллических материалов.



Центральные атомы кобальта (красные) гексацианокобальтата(III) серебра связаны длинными гибкими связями. Атому серебра (серые) при нагревании раздвигаются, заставляя всю кристаллическую решетку расширяться в горизонтальном направлении и сжиматься в вертикальном. (Рисунок из Science, 2008, 319, 794)

Ключом к поведению кристаллов являются особенности строения их решетки – расстояния между ионами кобальта и слабое взаимодействие между ионов серебра. Координационные центры – атомы переходного металла связаны длинными и гибкими неорганическими линкерами, благодаря чему атомы кобальта сравнительно легко перемещаются друг относительно друга.

Находящиеся между слоями кобальта ионы серебра слабо связаны друг с другом за счет проявления аргентофильного эффекта [argentophilic effect] – непрочного нековалентного взаимодействия, являющегося результатом строения электронной оболочки иона серебра. Именно аргентофильный эффект приводит к тому, что расширение кристаллической решетки в одном направлении приводит к ее сужению в другом.

Источник: Science, 2008, 319, 794 (DOI: 10.1126/science.1151442

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

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 "Суперэластичные кристаллы"
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