Bild wikipedia Neptunus sedd från Voyager 2. En av två
isjätteplaneter i vårt solsystem den andra är Uranus.
"Vi kunde ta små diamantprover och chockkomprimera dem
till temperaturer varmare än solens yta och till tryck högre än i centrum av
Neptunus och Uranus och ändå mäta atomstruktur, temperatur, densitet och optisk
reflektivitet," beskriver studieförfattaren och LLNL (Lawrence Livermore
National Laboratory) forskaren Marius Millot i en ny studie (se nedan).
På LLNL har man studerat diamanters extrema beteende i
årtionden. Labbforskaren Jon Eggert och kollegor var banbrytande inom
högtryckssmältningsexperiment för cirka 20 år sedan och laborerade då öcer om diamanters densitet ökade vid smältning under mycket hög temperatur.
"Även om detta är ganska ovanligt bland de flesta
material vi alla känner vi till ett sådant beteende," beskriver
LLNL-forskaren Marius Millot. "Flytande vatten det är tätare än is, vilket får
isbitar att flyta. Jons upptäckt innebär att diamant skulle kunna flyta i flytande
kol vid högt tryck."
Även om det arbetet var en milstolpe inom området ledde det
till fler frågor. En särskild förbryllade forskarsamhället. Frågan om det fanns ungefär
20 % skillnad mellan de observerade och förutsagda smälttemperaturerna för
diamanter.
"Oavsett vad teoretikerna gjorde även med de mest
avancerade datorsimuleringsteknikerna kunde man inte återupprepa
experimenten," beskriver Millot.
Vid Sandia National Laboratories avslöjade användningen av dess
Z-maskins extrema magnetfält genom att chockkomprimera små diamantprover
ytterligare ett mysterium. Sandia-forskarna upptäckte att något fick diamanter att ta ett extra steg på
vägen mot smältning genom att omvandlas från diamant till en annan kristallin
struktur innan den slutligen blev en vätska. Datasimuleringar visade att det
troligt var riktigt men ingen kunde direkt mäta atomstrukturen för att bekräfta
det.
För att frågorna genomförde LLNL-teamet laserdrivna
dynamiska kompressionsexperiment vid University of Rochesters laboratorium för
laserenergiteknik (LLE). Med hjälp av Omega Laser Facility förångade forskarna
det yttre lagret av en diamant vilket skickade en pressande chockvåg genom diamantens inre.
Att göra detaljerade, entydiga och precisa mätningar under
kompression var och är en komplicerad process. De höga kompressionerna varade
bara i en miljarddels sekund. Teamet tvingades därmed att samla in all
avgörande information, inklusive röntgendiffraktionsdata som belyser
atomstrukturen, under ovan korta tidsram.
"Detta var första gången som chockkomprimerad diamant
undersöktes med röntgendiffraktion ända fram till smältning," beskriver
Millot. "Dessa mätningar är extremt svåra eftersom kol är en liten och
lätt atom. Den sprider väldigt få röntgenstrålar så signalen vi behövde mäta
var ganska svag."
LLE-teamet spelade en avgörande roll i att utveckla och
underhålla de förbättrade diagnostiska verktygen. Det ledde till en ny mätning av smälttemperatur
som nästan helt stämde överens med datasimuleringarna och därmed stängde resultatet
från 20 år tidigare (se ovan).
"Även om det var frustrerande att upptäcka att våra
ursprungliga temperaturmätningar var mer än 1 000 grader fel är det spännande
att se en så dramatisk förbättring av datakvaliteten med vår nya
diagnostik," beskriver Eggert.
I kontrast till den nya överenskomna smälttemperaturen visade
arbetet en annan historia än fasövergången som indikerats vid Sandia. Kolet låg
kvar i en diamantstruktur hela vägen tills det smälte och hoppade över alla
mellanliggande faser.
"Vi tror att det beror på att provet inte hinner
förändras när det bara får en enda stöt. Den är fortfarande kvar i
diamantstrukturen," beskriver Millot.
Den skillnaden kan vara avgörande för framtida experiment
och simuleringar med hög energitäthet. Det antyder att materialets respons
beror på exakt hur stöten appliceras och inte bara på tryck och temperatur.
Den nyfunna överensstämmelsen mellan teori och experiment
har direkta konsekvenser för forskning inom fusionsenergi (omvända energin till den som används i kärnkraftverk)
I experiment med tröghetsinneslutning genererar kraftfulla
lasrar chockvågor som driver en liten diamantkapsel inåt. Den resulterande
implosionen komprimerar fusionsbränslet inuti kapseln till de extrema tryck och
temperaturer som krävs för fusion.
Att smälta diamanten till en enhetlig slät vätska under den
initiala stöten är avgörande för att minimera implosionsbrister, vilket kan
orsaka att en fusionsreaktion försvinner. För att säkerställa att den första
stöten smälter diamantkapseln använde forskarna vid National Ignition Facility
(NIF) vid LLNL vanligtvis en relativt stark första stöt.
"Vårt arbete visar att vi kan använda något långsammare
initiala stötar och ändå uppnå full smältning av diamanten i våra
NIF-implosioner," beskriver Millot. "Det här är spännande eftersom en
långsammare stöt skulle göra fusionsbränslet mer komprimerbart. Det ökar i sin
tur det maximala energiutbytet vi kan uppnå med samma laserenergi."
Prognoser tyder på att dessa långsammare stötar kan
tredubbla energiökningen förutsatt att andra nedbrytningsmekanismer kan
kontrolleras.
Resultaten ger också planetforskare ett nytt fotfäste.
Insidan av isjättar som Neptunus och Uranus är i princip otillgänglig så
forskarna förlitar sig på laboratorieexperiment och datamodeller för att gissa
vad som händer under ytan. Vissa studier antyder att isjättar kan kristallisera
kol djupt inne i sitt inre, där det skulle falla och bilda "diamantregn."
Eftersom experimenten undersökte diamanters beteende vid tryck som överstiger
det inne i isjättar ger senaste smältdata en stark grund för mer realistiska
förutsägelser om planetbildning och utveckling.
Studien är publicerad i
Nature Physics och kan läsas där
Här dokumenterar
forskare vid Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) hur diamant smälter
under tryck tre gånger högre än förhållandena i jordens kärna.
Det löser två långvariga skillnader inom området och matchar
slutligen experimentella resultat med simuleringar baserade på kvantmekanik.
Att tillämpa resultaten på tröghetsinneslutningsfusion kan tredubbla
energivinsten och den nya förståelsen av diamants högtrycksfaser kan omforma
modeller av planetariska inre.
Övriga LLNL-författare som deltog i studien inkluderar
Federica Coppari, Amy Lazicki, Yong-Jae Kim, Otto Landen, Vladimir Smalyuk och
Peter Celliers. LLNL:s target fabrication specialist Renee Posadas och Eric
Folsom vid HED Science Center Technology Facility bidrog också till arbetet.
Studien stöddes av LLNL:s program för laboratoriestyrd forskning och
utveckling.