![]() Comentarii Adauga Comentariu _ Studiul dezvăluie înțelegerea unei proprietăți fizice de bază a particulelor încărcate în microgravitație![]() _ Studiul dezvăluie înțelegerea unui proprietatea fizică a particulelor încărcate în microgravitațieUn studiu realizat de un grup de oameni de știință de la Universitatea Nagoya City (NCU), Japan Space Forum (JSF), Advance Engineering Services (AES), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) și ANSTO a dezvăluit o grupare de particule încărcate în mediul microgravitațional al Stației Spațiale Internaționale (ISS), cu implicații pentru dezvoltarea de materiale fotonice, medicamente îmbunătățite și o serie de materiale noi și inovatoare care depind de amestecarea a două sau mai multe. particule încărcate. Studiul experimental, care a fost publicat în npj Microgravity și efectuat pe ISS, a determinat modul în care particulele coloidale încărcate de dimensiuni submicronice interacționează în prezența și absența Gravitația Pământului. „Multe fenomene chimice și fizice se bazează în mare măsură pe înțelegerea modului în care două particule interacționează între ele, în special particulele încărcate”, a declarat principalul om de știință și coautor ANSTO, Dr. Jitendra Mata.< /p> „Cel mai bun exemplu este atunci când particulele coloidale formează clustere tetraedrice, cunoscute în mod obișnuit sub numele de rețele de diamant, care sunt esențiale în producerea materialelor fotonice. Controlul auto-asamblarii particulelor coloidale ne permite să construim un material nou care poate fi utilizat în diagnosticare fotonică, optoelectronică, senzorială și clinică." Este bine cunoscut că chiar și cea mai mică sedimentare gravitațională și convecție pe Pământul afectează interacțiunile particulelor și aranjarea lor într-un coloid. Acest lucru împiedică cunoștințele importante despre efectul încărcăturii. Aceste cunoștințe pot ajuta, de asemenea, la conceperea unor formulări de medicamente mai bune, care vor avea o viață de sine mai mare și o eficacitate mai bună. În acest studiu, cercetătorii au selectat particule mai ușoare și particule grele încărcate pozitiv și negativ. Particulele de polistiren sunt la fel de grele ca mediul apos care le conține, iar particulele de titan sunt de aproximativ trei ori mai grele decât mediul. p> Probele au fost imobilizate într-un gel după interacțiunea lor, astfel încât să poată fi aduse înapoi pe Pământ pentru diferite experimente. Cercetarea a arătat că clusterele formate din particule mai ușoare în spațiu sunt cu 50% mai mari decât clusterele. format pe pământ. Aceasta este o descoperire revoluționară, deoarece nu era de așteptat pentru particulele mai ușoare. Pentru particulele grele, cum ar fi titanul, a fost confirmată, de asemenea, o interacțiune electrostatică și formarea de clustere, ceea ce nu este deloc posibil pe Pământ.< /p> Acest studiu a avut nevoie și de o minune inginerească, în ceea ce privește proiectarea configurației experimentale pentru amestecarea probelor în spațiu și imobilizarea acestor probe după amestecare. După ce proiectul a fost selectat de JAXA, echipa a lucrat îndeaproape cu mai multe organizații pentru a realiza o configurație personalizată care poate permite amestecarea și imobilizarea clusterelor în gel folosind lumină LED-UV. Două seturi de mostre au fost pregătite în Japonia; unul a fost trimis la ISS folosind o rachetă Falcon (Space-X) și un transportor Dragon SpX-19, iar celălalt a fost folosit într-un experiment la sol. Echipajul ISS a folosit procedura prescrisă pentru a amesteca probele înainte de a le întări cu lumină LED-UV. După ce au petrecut mai mult de un an în spațiu, mostrele au fost returnate pe Pământ și trimise la diferite institute pentru analiză. Un set de mostre a venit la ANSTO, unde se află două instrumente de ultimă generație bazate pe reactoare. : Quokka—Small Angle Neutron Scattering (SANS) și Kookaburra—Ultra Small Angle Neutron Scattering (USANS). „Quokka și Kookaburra sunt instrumente unice care au furnizat informații de neegalat despre structura clusterelor, ceea ce este foarte greu pentru a studia prin alte tehnici. Cu variația de contrast SANS și USANS, a fost posibil să obțineți informații despre componentele individuale în procesul de grupare", a spus dr. Mata. Datele combinate de la aceste două instrumente au oferit cunoștințe importante despre morfologia structurală și interacțiunea sarcină-sarcină a particulelor coloidale de la ~1 nm la 10 µm, fără a compromite mediul cristalin al probelor. Studiul include și multe alte tehnici, inclusiv modelare și simulări matematice.
Linkul direct catre PetitieCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:
|
ieri 23:30
_ Acum ne temem de Fed?
ieri 20:40
_ FCSB a învins Sepsi cu 5-2
ieri 20:33
_ Klopp salută pași „masivul” făcut de Nunez
ieri 08:19
_ Ai bani vechi de vacanță? Ai putea fi lire
ieri 07:59
_ Sepsi OSK – FCSB. Două echipe echilibrate
ieri 03:39
_ Roboții din China nu lovesc
|
|
Comentarii:
Adauga Comentariu