globallook
В октябре прошлого года, в конце рабочего дня, научный сотрудник Гарвардского университета Исаак Сильвера пригласил коллег в свою лабораторию, чтобы что-то им показать. Коллеги выходили потрясенными…
Сильвера, занимающийся физикой высоких давлений, предлагал заглянуть в микроскоп, где ученые видели нечто красноватое и сверкающее, зажатое между двумя алмазами – это был металлический водород. Сбылось предсказание, сделанное еще 80 лет назад, о том, что газ водород при определенных условиях – чрезвычайно высоком давлении - может становиться металлом. С 1935 года исследователи искали способ превратить водород в металл, и Сильвера претендует на то, что ему это удалось.
Открытие, если оно будет доказано, открывает невероятные перспективы для энергетики, которые перевернут мир: металлический водород практически не имеет сопротивления и проводит электричество без потерь, совершенно не нагреваясь. До сих пор одной из главных технических проблем передачи электричества на большие расстояния была потеря энергии на нагревание проводов, какие бы материалы при этом не использовались. Открытие сулит переворот в энергетике, моторостроении, резкое падение спроса на топливо и тому подобные удивительные изменения.
Многие металлы демонстрируют свойства сверхпроводимости – то есть их сопротивление становится равным нулю, но только при очень низких температурах. Металлический водород остается стабильным при любой температуре – достаточно ввести его в состояние металла. Вот только как это сделать – до сих пор оставалось загадкой. По мнению ученых, в таком виде водород находится в центре Земли, где на него давят четыре миллиона атмосфер. На Юпитере водород находится в жидком виде – там давление поменьше.
График изменения свойств водорода в зависимости от давления и температуры (Science)
До сих пор ученым удавалось достичь только жидкой стадии, а Сильвера утверждает, что твердая получилась, когда он убрал лазер. В подобных исследованиях лазер служит для контроля состояния водорода. Сильвера, по его словам, использовал специальный инфракрасный лазер, который не влиял на состояние водорода.
Пока, конечно, это только первые сообщения – многие ученые, в частности очень известный специалист Евгений Григорян из Эдинбургского университета, высказывают сомнения: пока получен только крошечный кусочек металла в лабораторных условиях, а как воссоздать опыт в масштабах, пригодных для использования – не ясно. Но исследования будут продолжаться – пока это первая ласточка, и революционные материалы не за горами.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.