Une découverte inattendue: une forme de conteneur peut échapper à décider comment les réactions chimiques

lit étrange sommeil tordu? Oui, matériel de nanoparticule magnétique est synthétisé chimiquement dans un tel champ magnétique fort. fort champ magnétique Académie des Sciences de Chine Centre (Hefei) n ° SM2 ferromagnétique observé chimiquement synthétisé la graisse, mince étendue affecté le réacteur.

Récemment, Académie des Sciences de l'uranium lumière Terrain de centre fort champ magnétique iridium TF TF coopération avec la lumière University Nanjing Lu, le système de réaction à haute température de conception ultra thermique peut être insérée directement dans un puissant aimant supraconducteur étroit utilisé dans l'ouverture cryogénique d'hélium liquide ( . la figure 1), une étude de la chimie magnétron et appliquer.

La figure développée indépendamment un aimant supraconducteur peut être implanté directement dans l'ouverture du système de contrôle de la température cryogénique d'hélium liquide pour la réaction de décomposition thermique à haute température.

Les résultats ont montré en effet que le produit obtenu dans des expériences comparatives avec son champ magnétique puissant (un champ magnétique sans le bateau de porcelaine classique dans une des conditions de chaleur de four à tube) produit de l'oxyde obtenu est complètement différent.

Qui conduit à la génération de différents produits d'oxydation? Power Team a fait l'expérience comparative plus rigoureuse: les expériences ont été répétées dans un réacteur dans l'aimant supraconducteur, mais sans un champ magnétique, le produit obtenu est identique au produit obtenu en un fort champ magnétique. Les facteurs de champ magnétique ont été exclus.

Les chercheurs ont commencé à spéculer: La différence est causée par le chauffage du réservoir? Du fait que le diamètre intérieur de l'aimant supraconducteur est étroite, il ne peut pas être mis dans le bateau en porcelaine dans des conditions classiques, spécialement adapté si fine diamètre tube en céramique pour placer un échantillon. Est-il, apparemment sans rapport avec la graisse de conteneurs, mince, mais aussi comme les « célèbres » quantités thermodynamiques de température, la pression, le champ magnétique tout aussi important, détermine le sort des réactions chimiques il? Même, mais aussi occulté l'impact d'un fort champ magnétique sur la croissance matérielle?

Ainsi, l'équipe d'autres influences de conception expérimentale de coopération, réacteur de recherche « rapport d'aspect » de réactions chimiques (figure 2). Ils ont reçu une nanoparticules de ZnO / Fe3O4 dans des contenants de différents rapports d'aspect, trois composants différents Fe3O4 @ ZnO de réseaux de nanotubes et FeC @ réseaux de nanotubes ZnCN2, des morphologies différentes et des matériaux nanostructurés de procédés d'assemblage différents. « Diagramme de phase » peut même être basée sur différents produits de réaction « à géométrie variable » de la cuve de réaction représenté sur la (fig. 3).

2 différents rapports d'aspect au cours de la réaction dans le récipient de réaction, un diagramme schématique de la Fig.

Effet du produit de réaction du récipient de réaction de. La figure 3 rapport d'aspect.

En fait, l'équipe de conception première réaction chimique de coopération, est synthétisé nanostructuré matériaux magnétiques dans le champ magnétique par la réaction de décomposition thermique d'une feuille en forme de précurseur bimétallique. Etant donné que les dimensions des cellules nanostructurés matériau constituant la petite, grande, qui pendent les obligations surface spécifique relativement élevée (aire de surface par unité de volume correspondant à), conjointement avec les atomes et contenant magnétique (fer, cobalt, nickel, etc.), on peut imaginer d'être plus sensibles à un champ magnétique orienté l'action agencé.

Sous fort champ magnétique, 600 ° C @ ZnCN2 nanoparticules générées composite de nanotube FEC (figure 4).; 900 ° C austénite / Fe @ nanoparticules composites de nanotubes de carbone (Figure 5)..

système de réaction tubulaire. la figure 4, le produit obtenu à 600 ° C spectre XRD, photographie SEM et une photographie TEM.

système de réaction tubulaire figure 5, le spectre de diffraction des rayons X du produit obtenu à 900 ° C, SEM photographie et une photographie TEM.

Cependant, la croissance de la structure tubulaire est assez difficile. Est-il des champs magnétiques contribuent à la croissance de la structure tubulaire? À cette fin, l'équipe de coopération a fait une comparaison des expériences plus rigoureuses: des expériences ont été répétées dans l'aimant supraconducteur dans le réacteur, mais sans le champ magnétique.

Surprenant résultat, cependant, le produit résultant de ce temps, le produit obtenu est identique au champ magnétique. D'autres expériences de la coopération de l'équipe, pour trouver la synthèse chimique est affectée par le degré de graisse ou mince du récipient de réaction.

Cette étude démontre les paramètres thermodynamiques de la géométrie du récipient de réaction est une variable indépendante, peut être utilisé pour contrôler le processus de réaction chimique et les résultats de la croissance de la structure de nano, et très peu coûteux. Elle apporte également de nouvelles possibilités pour la synthèse de nouveaux matériaux sortant.

Le travail avec la croissance dans un espace confiné des nouveaux composites de nanotubes tableau à base de carbone autoportants a été publié dans la partie B Composites 161 (2019) 328-335. Article lien: https: //doi.org/10.1016/j.compositesb.2018.10.047.

Oui, peut-être que nous avons tous remarqué, le texte des deux co-investigateur principal, un homme du nom de Lu lumière de l'uranium, un homme du nom de Lu lumière iridium, qui semble grande histoire. lumière uranium et Lu Lu lumière Iridium est un frère et une sur. frère d'uranium Lumière, dont le nom est un élément chimique de l'uranium isotope d'uranium lumière à la lumière du genre (U235), sur iridium lumière, iridium est le nom des isotopes légers Iridium élément chimique à la lumière du genre (Ir191). Brother est l'étude de la physique, la chimie et sa sur est la recherche, la physique et la chimie de la coopération dans les est bien réfléchie.

Source: Institut Hefei de la science physique, Académie chinoise des sciences

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