Категории: Новости

Дефекты, путешествующие по алмазу быстрее скорости звука

Дефекты материалов не всегда приводят к разрушению. Иногда они могут сделать их сильнее.

Как вы можете себе представить, ученым важно знать, что именно. Теперь новое исследование дало важное понимание различий, отслеживая скорость, с которой могут двигаться крошечные трещины.

Исследователям из нескольких международных институтов удалось зафиксировать линейные дефекты – или дислокации – движущиеся быстрее, чем скорость звука через алмаз; выводы, которые следует также применить к другим важным материалам, улучшая модели всего: от землетрясений до самолетов.

Дислокации крошечные сдвиги в кристаллах. (Грег Стюарт/Национальная ускорительная лаборатория SLAC)

«До сих пор никому не удавалось напрямую измерить, насколько быстро эти дислокации распространяются через материалы», — говорит ученый-материаловед Леора Дрессельхаус-Марэ из Стэнфорда. Университет.

Дрессельхаус-Марэ и ее коллеги использовали мощный лазер, чтобы пропускать ударные волны через крошечные кристаллы синтетического алмаза, отслеживая возникающие деформации с точностью до миллиардных долей секунды с помощью рентгеновского лазера на свободных электронах.

Первоначальная волна, проходящая через материал, является упругой: атомы при прохождении возвращаются на место. Вторая — пластическая волна, при которой узоры атомов в алмазе навсегда смещаются. Эти дислокации вызывают так называемые дефекты упаковки, когда слои кристаллической решетки не выстраиваются в линию так, как должны.

Когда дислокации встречаются, они могут либо притягивать, либо отталкивать друг друга, что, в свою очередь, может создавать больше дислокаций. . Понимание этих взаимодействий и скорости этих взаимодействий имеет решающее значение для выяснения того, как материалы будут реагировать на стресс.

«Если конструкционный материал выходит из строя более катастрофически, чем можно было ожидать, из-за его высокой частоты отказов, это не так уж и хорошо», — говорит ученый-материаловед Кенто Катагири из Университета Осаки в Японии. «Нам нужно больше узнать об этом типе катастрофических разрушений».

На самом деле существует два типа звуковых волн, которые распространяются через твердые тела: более медленные поперечные звуковые волны, создаваемые сопротивлением материала, и более быстрые продольные волны. которые подобны тем, которые движутся по воздуху.

Эксперименты показывают, что дислокации распространяются по алмазу быстрее, чем поперечные звуковые волны. Следующим шагом будет проведение испытаний, чтобы выяснить, смогут ли они победить продольные звуковые волны, для чего потребуются еще более интенсивные лазерные импульсы.

Знание всего этого очень поможет ученым, пытающимся рассчитать, как материалы могут реагировать. под интенсивными силами. До сих пор дефекты, скорость которых превышает скорость звука, моделировались только теоретически.

«Понимание верхнего предела подвижности дислокаций в кристаллах необходимо для точного моделирования, прогнозирования и контроля механических свойств материалов в экстремальных условиях. », — пишут исследователи в своей опубликованной статье. p>

Исследование опубликовано в журнале Science.

Виктория Ветрова

Космос полон тайн...

Недавние Посты

«Важное открытие»: после многих лет исследований ученые обнаружили новую химическую реакцию

Особое наблюдение во время лабораторных экспериментов привело исследователей к прорыву на всю жизнь.После многих лет…

14.03.2026

Исследование предполагает, что женщины в космосе могут столкнуться со скрытым риском образования тромбов

Ни для кого не секрет, что длительное пребывание в условиях невесомости негативно сказывается на организме…

14.03.2026

Эта эпическая туманность выглядит как гигантский мозг, парящий в космосе

JWST сделал одно из самых устрашающе красивых изображений: светящееся облако газа и пыли, напоминающее гигантский…

14.03.2026

Самая энергичная частица-призрак, которую когда-либо видели, возможно, возникла из струй черных дыр

Представьте себе, что вы ловите одну каплю дождя и понимаете, что она упала из-за шторма…

13.03.2026

Самая большая в истории радиокарта неба обнаружила 13,7 миллиона скрытых объектов

Наш взгляд на космос полностью меняется в зависимости от того, как мы его наблюдаем.Теперь астрономы…

13.03.2026

Странный «чириканье» может раскрыть причину самых ярких сверхновых во Вселенной

Никогда ранее не наблюдавшийся «чириканье» в свете взрывающейся звезды дало новые подсказки о двигателе, приводящем…

12.03.2026