Todos sabemos que los cristales son frágiles y no elásticos. Pero descubrimos que estábamos equivocados, los resultados de una investigación reciente realizada por científicos muestran que los cristales pueden ser tan flexibles que pueden doblarse continuamente, incluso anudando.
- Oficial: Tenemos un nuevo estado físico: cristal del tiempo
- 5 descubrimientos científicos notables descubiertos en 2017
Esto cambia completamente nuestra comprensión de la estructura, incluso la definición de cristales y abre la puerta a nuevos materiales, potencialmente revolucionando la electrónica y el sector público. tecnología.
Anteriormente, los investigadores trabajaron mucho con cristales y observaron que se podían plegar. Pero por primera vez, se acercaron al cristal a nivel atómico y determinaron exactamente que el cristal era flexible y aún conservaba sus propiedades inherentes.
John McMurtrie, uno de los investigadores de la Universidad Tecnológica de Queensland, dijo que los cristales suelen ser duros y quebradizos; cuando se dobla o se golpea, se agrietan o se rompen. Pero ahora, los estudios han demostrado que la esencia de los cristales no solo es dura, sino también suave como el nailon.
Mirando desde todos los ángulos, los cristales tienen la misma forma porque están compuestos de moléculas dispuestas en una estructura periódica, también conocida como estructura de orden extendido.
Hoy en día, los cristales se utilizan a menudo en tecnologías modernas, como la fabricación de teléfonos y computadoras. Pero con esta nueva investigación, los científicos pueden crear cristales elásticos, doblarse muchas veces y aún así poder volver a su estado original. Esto hace posible el uso de cristales en las industrias de fabricación de productos electrónicos que se pueden plegar, lo que antes era imposible.
Los investigadores crearon con éxito un alambre de cristal delgado con un hilo de pescar, de 5 cm de largo, flexible, elástico, capaz de atar, pero aún tan duro como el cristal de un compuesto metálico simple, que es el acetilacetonato de cobre ( II). Este cristal flexible podría convertirse en un nuevo material del futuro.
nuevos materiales
Todos sabemos que los cristales son frágiles y no elásticos. Pero descubrimos que estábamos equivocados, los resultados de una investigación reciente realizada por científicos muestran que los cristales pueden ser tan flexibles que pueden doblarse continuamente, incluso anudando.
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Esto cambia completamente nuestra comprensión de la estructura, incluso la definición de cristales y abre la puerta a nuevos materiales, potencialmente revolucionando la electrónica y el sector público. tecnología.
Anteriormente, los investigadores trabajaron mucho con cristales y observaron que se podían plegar. Pero por primera vez, se acercaron al cristal a nivel atómico y determinaron exactamente que el cristal era flexible y aún conservaba sus propiedades inherentes.
John McMurtrie, uno de los investigadores de la Universidad Tecnológica de Queensland, dijo que los cristales suelen ser duros y quebradizos; cuando se dobla o se golpea, se agrietan o se rompen. Pero ahora, los estudios han demostrado que la esencia de los cristales no solo es dura, sino también suave como el nailon.
Mirando desde todos los ángulos, los cristales tienen la misma forma porque están compuestos por moléculas dispuestas en una estructura periódica, también conocida como estructura de orden extendido.
Hoy en día, los cristales se utilizan a menudo en tecnologías modernas, como la fabricación de teléfonos y computadoras. Pero con esta nueva investigación, los científicos pueden crear cristales elásticos, doblarse muchas veces y aún así poder volver a su estado original. Esto hace posible el uso de cristales en las industrias de fabricación de productos electrónicos que se pueden plegar, lo que antes era imposible.
Los investigadores crearon con éxito un alambre de cristal delgado con un hilo de pescar, de 5 cm de largo, flexible, elástico, capaz de atar, pero tan duro como el cristal de un compuesto metálico simple, que es el acetilacetonato de cobre ( II). Este cristal flexible podría convertirse en un nuevo material del futuro.