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稀有元素铍主要以祖母绿,海蓝宝石和其他宝石的成分而闻名。然而,在自然通讯中,拜罗伊特大学的一个国际科学家团队现在报告了一个非常不寻常的发现:在比地球大气压力高880,000倍的压力下,磷酸盐晶体中的铍原子围绕着六个相邻的原子。而不是通常的四个。实际上,这种晶体结构在理论上是在五十年前预测的,但只是在汉堡的Deutsches Elektronensynchrotron(DESY)的高压实验中,它才首次被观察到。
来自巴伐利亚地质研究所的Leonid Dubrovinsky教授和Maxim Bykov博士参与了拜罗伊特大学的研究工作,以及材料物理和技术工作组的Georgios Aprilis和Anna Pakhomova博士。晶体学实验室的极端条件。
最初,科学认为晶体中的铍原子不可能有超过四个相邻的原子。这似乎与晶体化学定律长期不相容。“但大约50年前,理论家们提出更高的协调可能实际上是可能的,尽管从那时起就已经顽固地避免了无机化合物的实验证实,”DESY的梁线科学家,博士后研究员Anna Pakhomova博士说。在拜罗伊特大学准备一份适应训练的论文。
DESY的X射线光源PETRA III的高压实验首次证实了经验证明。研究人员检查了磷酸盐晶体hurlbutite样品,这是一种由钙,铍,磷和氧(CaBe 2 P 2 O 8)组成的稀有矿物质,它们天然存在于地球表面。在正常环境条件下,每个铍原子仅有四个氧原子作为邻居。然而,在大气压力为 700,000倍时,晶体结构从根本上改变,使得铍原子获得第五个邻居。与此同时,海平面的大气压力为880,000倍,产生了新的结构变化,甚至导致了第六个邻居。
“虽然目前没有新晶体的技术应用,但它们正在拓宽材料科学的视野。它们告诉我们,地球表面的正常条件不能产生不可逆转的化学确定性。极端条件和稀有现象,我们可以只有在实验室中使用尖端技术创建和观察,在宇宙的许多地方才是正常的,“Leonid Dubrovinsky教授说。
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