Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Танталат лития ( Li Ta O 3 ) представляет собой перовскит, который обладает уникальными оптическими , пьезоэлектрическими и пироэлектрическими свойствами, которые делают его ценным для нелинейной оптики , пассивных инфракрасных датчиков, таких как датчики движения , генерации и обнаружения терагерцового диапазона, приложений для поверхностных акустических волн , сотовых телефонов и, возможно, пироэлектрический ядерный синтез . Об этой соли можно получить много информации из коммерческих источников.

Пироэлектрический синтез [ править ]

Согласно статье в журнале Nature в апреле 2005 года , Брайан Наранджо, Джим Гимзевски и Сет Путтерман из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе применили большую разницу температур к кристаллу танталата лития, производящему достаточно большой заряд для генерации и ускорения пучка ядер дейтерия в дейтерированной мишени, что привело к образованию небольшого потока гелия-3 и нейтронов в результате ядерного синтеза без сильного нагрева или давления. [2] Их результаты были воспроизведены. [ необходима цитата ]

Маловероятно, что это будет полезно для производства электроэнергии, поскольку энергия, необходимая для проведения реакций синтеза, превышает энергию, производимую ими. Считается, что этот метод может быть полезен для небольших нейтронных генераторов, особенно если пучок дейтерия заменить пучком трития. Сравнивая это с электростатическим удержанием ионной плазмы для достижения синтеза в « фузоре » или другом IEC , этот метод фокусирует электрическое ускорение на гораздо меньшей неионизированной дейтериевой мишени без нагрева.

Вода и заморозка [ править ]

В научной статье, опубликованной в феврале 2010 года, показана разница в температуре и механизме превращения воды в лед в зависимости от заряда, нанесенного на поверхность пироэлектрических кристаллов LiTaO 3 . [3]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Абрахамс, Южная Каролина; Бернштейн, JL (1967). «Сегнетоэлектрический танталат лития - 1. Рентгеноструктурное исследование монокристалла при 24 ° C». Журнал физики и химии твердого тела . 28 (9): 1685. DOI : 10,1016 / 0022-3697 (67) 90142-4 .
  2. ^ Б. Наранхо, Дж.К. Gimzewski & С. Putterman (2005). «Наблюдение за термоядерным синтезом с помощью пироэлектрического кристалла». Природа . 434 (7037): 1115–1117. DOI : 10,1038 / природа03575 . PMID 15858570 . S2CID 4407334 .  
  3. ^ Д. Эре; Э. Лавер; М. Лахав; Любомирский И. (2010). «Вода по-разному замерзает на положительно и отрицательно заряженных поверхностях пироэлектрических материалов». Наука . 327 (5966): 672–675. DOI : 10.1126 / science.1178085 . PMID 20133568 . S2CID 206522004 .  

Дальнейшее чтение [ править ]

  • "Слияние в настольном эксперименте" Physics Web, 27 апреля 2005 г.