Os pesquisadores aqueceram o ouro a temperaturas sem precedentes sem dissolvê-lo, derrubar um princípio de um século e fizeram um caminho de progresso na fusão e na voz planetária.
Recorde calor de frenagem e princípios dispersos
O Vijay Entistsano alcançou um feito significativo, criou um novo recorde de temperatura, desafiou um princípio aceso longo e usou a tecnologia avançada de espectroscopia a laser no plasma de GANSE. Suas descobertas foram publicadas recentemente Natureza.
No estudo, “O Gold Superathing do Gold Boost do limiar de desastre de entropia previsto”, os pesquisadores relataram que são capazes de aquecer mais de 19.000 Calvin (33.740 graus.
“Data-gt-translate-attributes =” ({“attribute =” “Tabindex =” 0 “Role =” Link “> Fahrenhit). Isso é 14 vezes maior que seu ponto de fusão normal, mas o ouro surpreendeu sua forma sólida e cristalina.
“Este é provavelmente o conteúdo cristalino mais quente”, disse Thomas White, Renault, principal autor e Clemons-Magi da Renault University da Física. “
Rejeitar um desastre de entropia.
O experimento desafia diretamente a teoria chamada desastre de entropia. De acordo com essa teoria, os sólidos não podem permanecer intactos a uma temperatura de cerca de três vezes a partir do ponto de fusão e devem derreter por conta própria. O ponto de fusão de ouro é de 1.337 Kelvin (1.947 graus Fahrenhit), embora neste experimento no Laboratório Nacional de Acelerador SLAC da Universidade de Stanford, quando a explosão com um poderoso laser, o metal permaneceu muito concreto com o limiar.
“Eu esperava um calor bastante significativo de ouro antes de derreter, mas não esperava que um aumento da temperatura subisse um aumento da temperatura”, disse White.
Experiência a laser com velocidade de eletricidade
Para aquecer o ouro, a Universidade de Nevada, Renault, Laboratório Nacional de Acelerador SLAC, o.
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“Data-gt-translate-attributes =” ({“attribute =” “tabindex =” 0 “função =” link “> University of Warwick Um segundo (um bilhão de mm) de 50 quadrante quadrilateral projetou um experimento para aquecer um fino fino de ouro usando um laser disparado. A única razão pela qual o ouro foi aquecido é a razão pela qual o ouro permanece sólido.
Os resultados indicam que o limite de sólidos superaquecedores pode ser muito maior – ou não existe – se o calor acontecer rapidamente. Os novos métodos utilizados neste estudo abrem o campo da física de alta densidade de alta energia para mais pesquisas, incluindo os campos da pesquisa da área de física e energia de fusão.
White e sua equipe esperavam que o ouro se dissolvesse em seu ponto de fusão, mas, para medir a temperatura dentro da folha de ouro, eles exigiriam um termômetro muito especial.
“Usamos a fonte de luz compatível com Alinac como um laser de raios-X de 3 km de comprimento no SLAC como o maior termômetro”. Isso nos permitiu medir a temperatura dentro de Ga Ense.
“Data-gt-translate-attributes =” ({“attribute =” “tabindex =” 0 “função =” link “> plasma Pela primeira vez, algo que não é possível antes. “
“Sou muito grato pela oportunidade de contribuir com uma vanguarda tão distante em -law usando uma plataforma experimental de bilhões de dólares com colegas mundiais de classe”.
Estudante de doutorado Travis Griffin
Probabilidade de pesquisa de fusão
“Esse desenvolvimento abre o caminho do diagnóstico de temperatura em uma ampla gama de ambiente de alta densidade de energia”, disse Bob Nagler, uma equipe do SLAC. “Em particular, ele oferece o único método direto disponível para a temperatura dos estados de Ga Ense experimentados durante a fase de fluxo dos experimentos baseados em energia de fusão inercial.
Juntamente com designers experimentais, um artigo de pesquisa é o resultado de uma década de trabalho e colaboração
“Data-gt-translate-attributes =” ({“attribute =” “tabindex =” 0 “função =” link “> University of ColumbiaAssim,
“Data-gt-translate-attributes =” ({“attribute =” “tabindex =” 0 “função =” link “> Universidade de PrincetonUniversidade de Padova e Universidade da Califórnia, Merced.
White disse: “Esses resultados são muito emocionantes para sair do mundo, e estou esperando para ver quais etapas podemos criar em campo com esses novos métodos”.
Expansão dos limites da física da lagoa de alta energia
Pesquisas financiadas pela Administração Nacional de Segurança Nuclear abrirão novas portas no estudo de materiais superaquecidos.
Jhalil Hudson, diretor do Escritório de Tecnologia e Parceria da NNSA, disse que o Programa Acadêmico da Administração Nacional de Segurança Nuclear é um orgulhoso defensor da inovação inovadora e aprendizado contínuo de que o Dr. White e sua equipe são vantajosos para a proteção nuclear.
Interior planetário de investigação
White e seus colegas retornam à fonte de luz compatível com Linac em julho, para que a temperatura dentro do ferro comprimido quente e usando esses resultados para obter informações sobre o interior dos planetas.
Muitos dos estudantes de pós -graduação brancos e um estudante de graduação foram colaborativos para o estudo, incluindo o estudante de doutorado Travis Griffin, estudante de graduação Hunter Straymell, ex -estudioso de pós -doutorado do Laboratório Branco, Jacob Molina, Jacob Molina, que atualmente está em dhobal in Preneston. Jeremy Iratkabal, professor assistente de pesquisa do Departamento de Física, também foi co -operatório em papel.
“Sou grato à oportunidade de contribuir para uma vanguarda tão distante na LAW, usando bilhões de plataforma experimental de Dollar Lare com associados mundiais de classe”, disse Griffin. “Essa descoberta destaca o poder dessa técnica, e estou empolgado com as possibilidades de pesquisa em física e fusão de alta densidade de energia e fusão. Após a graduação, continuarei essa tarefa como a equipe européia do XFEL Vijay”.
Referências: Thomas G. White, Travis d. Griffin, Daniel Hayden, ele Ja Lee, Eric Galtier, Eric Kanningham, Dmitry Khaghani, Adrian Desk Amp MPS, Lanarts V Olvber, Ben Aren, Carson Connery, Carson Connery, Karson Connery, Luke. Sebastian Gode, JB Hastings, Jeremy Iratkabal, Emma E. Natureza.
Doi: 10.1038/s41586-025-09253-y
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