碳原子能够以多种方式结合在一起,形成截然不同的材料,比如柔软的黑色石墨、极薄的石墨烯,还有坚硬而透明的金刚石。金刚石被认为是地球上最坚硬的自然形成的物质之一。在自然中,它们形成于地球深处,通常需要长达数十亿年时间的“历练”。这一过程还需要极高的压力和极高的温度,一般超过1000℃。
事实上,不止一种碳基材料具有类似金刚石的结构。普通金刚石中的碳原子会排列成立方体的晶体结构;然而,也有碳原子排列成六方晶体的情况,这种不同形式的金刚石被称为蓝丝黛尔石,它是以利用X射线来研究碳结构的爱尔兰晶体学家凯瑟琳·朗斯代尔命名的。
蓝丝黛尔石很曾在亚利桑那州迪亚布洛峡谷的陨石坑被发现。一些科学家对这种物质很感兴趣,因为据预测,它的坚硬程度应该比“最坚硬”的普通金刚石还要高58%。金刚石在许多领域都是一种极具吸引力的材料,它有超高的硬度、良好的导热性等许多优点,应用十分广泛。
早在1954年,金刚石已经在实验室中被合成了出来。美国物理化学家特雷西·霍尔在实验室中模拟了地壳之下的自然条件,并加入金属催化剂来加速生长过程,最终成功地制造出了金刚石。这种高压、高温的金刚石与自然界中发现的金刚石相似,但它们的体积往往比较小,不够完美。直到今天,人们仍在使用高温高压的方法,主要是在一些工业应用中。
另一种制造金刚石的主要方法是通过一种化学气体工艺,这需要利用一颗小型的金刚石作为“种子”,“长出”更大的金刚石。这种方法同样需要800℃左右的温度。虽然这种金刚石生长相当缓慢,但它们可以长得很大,相对来说也少有缺陷。蓝丝黛尔石的人工合成也曾被实现。研究人员在实验室中利用高压压力装置或爆炸物,通过加热和压缩石墨,成功合成出微量的蓝丝黛尔石。
近日,一组国际团队第一次在未经加热的条件下,在实验室中成功地制造出金刚石。在室温条件下,他们只用了几分钟时间就制造出了金刚石和蓝丝黛尔石。研究结果已于近日发表于Small。一些研究人员已经注意到,自然界提供了形成金刚石的其他方式的线索。比如,在陨石猛烈撞击地球的过程中,以及在太阳系高速运行的小行星碰撞过程中也可能形成金刚石,我们称之为“地外金刚石”。
在研究地外金刚石形成的过程中,有证据表明,除了高温和高压之外,剪力对触发形成可能也起到了重要作用。在新研究设计的实验中,一小块类似石墨结构的碳承受了极端的剪力和高压。与之前的大多数工作不同,在压缩的过程中,研究人员没有对碳样品进行任何额外加热。利用先进的电子显微技术,他们发现,压缩后的样品既含有普通金刚石,也含有蓝丝黛尔石。
新研究用实验证明了,仅仅通过施加高压,金刚石和蓝丝黛尔石都可以在室温下形成。在这种前所未见的排列中,一条狭长的金刚石“河流”被蓝丝黛尔石的“海洋”包围。这种排列结构非常像在其他材料中观察到的“剪切带”,剪切带中狭窄区域会经历强烈的局部应变。这表明,在室温下剪力是这些金刚石形成的关键。
在室温下,用几分钟就能制造出金刚石,这提供了许多可能性,特别是对于那些需要极其坚硬材料的行业来说,能够利用这种方法来制造“比金刚石还硬”的蓝丝黛尔石,绝对是一个令人兴奋的消息。研究人员表示,接下来面临的挑战就是降低形成金刚石所需的压力。这项研究观察到的室温下金刚石形成所需的最低压力是80吉帕斯卡。
他们相信,如果金刚石和蓝丝黛尔石都能在较低的压力下被制造出来,那我们就能更快地制造出更多更廉价的金刚石。