• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  •  Science >> Vetenskap >  >> Kemi
    CHESS-röntgen visar hur man odlar kristaller från
    CHESS X-strålar visar hur man odlar kristaller från amorfa material

    *Amorfa material, som glas och plast, är vanligtvis oordnade och saknar en regelbunden atomstruktur. Kristaller, å andra sidan, är högst ordnade och har ett återkommande atomarrangemang.*

    Att odla kristaller från amorfa material kan vara utmanande, men det är viktigt för en mängd olika applikationer, inklusive produktion av halvledare och läkemedel.

    Nu har forskare vid Cornell High Energy Synchrotron Source (CHESS) använt röntgenstrålar för att få nya insikter om kristalliseringsprocessen av amorfa material. Deras resultat, publicerade i tidskriften Nature Communications, kan leda till nya metoder för att odla kristaller mer effektivt och effektivt.

    Forskarna använde CHESSs kraftfulla röntgenstrålar för att studera atomstrukturen hos amorfa material när de värmdes upp. De fann att materialen genomgick en rad strukturella förändringar innan de slutligen kristalliserade.

    Dessa förändringar inkluderade bildandet av små, ordnade kluster av atomer, som så småningom växte till större och mer perfekta kristaller. Forskarna kunde identifiera de specifika förhållanden som var nödvändiga för att de amorfa materialen skulle kristallisera.

    "Våra fynd ger en ny förståelse av kristalliseringsprocessen av amorfa material", säger huvudförfattaren Dr Kaiyang Zeng. "Denna kunskap kan användas för att utveckla nya metoder för att odla kristaller mer effektivt och effektivt."

    Forskarna tror att deras resultat kan ha tillämpningar inom en mängd olika områden, inklusive materialvetenskap, kemi och läkemedel.

    "Vi är entusiastiska över potentialen hos våra fynd att påverka tillväxten av kristaller för ett brett spektrum av tillämpningar", säger Dr Zeng. "Vi hoppas att vårt arbete kommer att leda till nya sätt att producera högkvalitativa kristaller för användning i halvledare, läkemedel och andra teknologier."

    © Vetenskap https://sv.scienceaq.com