Микрокапсулы с ксеноном: методы их применения

В последние годы ученым удалось добиться впечатляющих успехов в использовании пористых кремниевых и кислородных структур с размерами всего в миллиардные доли метра для удержания инертных газов, таких как аргон, криптон и ксенон.
Однако практическое применение этой технологии — например, для повышение эффективности производства ядерной энергии, зависит от способности увеличить масштабы производства кремниевых наночастиц и капсул. А также сделать их больше лабораторных аналогов.

Использование наночастиц кремния с ксеноном

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Small, показало, что коммерчески доступные материалы — это основой для растущего производства микрочастиц и капсулу для транспортировки инертных газов. Например, по телу человека или в сложных системах электроники.
Эти наночастицы, размер которых составляет всего несколько миллиардных долей метра, показали огромный потенциал в различных сферах использования, в том числе в медицине и ядерной энергетике. Однако, чтобы ввести эту технологию в процессы работы предприятий, необходимо увеличить размеры кремниевых капсул.

Роль наночастиц с ксеноном

Производство даже одного квадратного сантиметра лабораторных наночастиц из кремния требует длительного процесса, занимающего несколько недель, а также дорогих исходных компонентов и специализированного оборудования. Хотя коммерчески доступные кремниевые капсулы уже имеются на рынке, они не обладают способностью улавливать и удерживать инертные газы, что делает их непригодными для использования в ядерной энергетике и медицине.
Если ученым удастся создать новое поколение наночастиц, это поможет в разы повысить эффективность работы ядерных электростанции и вылечивать многие ранее неизлечимые заболевания.
Однако ксенон важен не только для научных экспериментов. Он нужен во многих областях промышленности и производства: от автомобильных фар до МРТ и КТ сканирования.
При покупке или аренде баллонов нужно обращаться только к проверенным поставщикам. Например, к компании Гермес-газ. Вы можете связаться с нами, позвонив на номер 84952255425 или написав на info@germes-gas.ru. Специалисты компании ответят на волнующие вас вопросы, помогут определиться с количеством и объемом баллонов, а также быстро договориться о времени и месте доставки.

Начало экспериментальных исследований

Все началось с эксперимента по взаимодействую наночастиц кремния с другими веществами. Тогда оказалось, чтобы они смогли захватить инертный газ аргон из воздуха и запечатать внутри своей структуры.
Основываясь на этих первоначальных данных, в 2019 году ученым удалось построить ловушки для двух других благородных газов: криптона и ксенона. В ходе второго эксперимента они смогли повысить эффективность работы механизма.
Вот два фактора, которые влияют на продуктивность работы кремниевой ловушки: во-первых, атомы газа должны быть преобразованы в ионы (электрически заряженные частицы), прежде чем попасть в клетки. Во-вторых, ловушки должны находиться в контакте с металлом, чтобы перевести ионы, попавшие внутрь, снова в обычное состояние. И таким образом удерживать атомы ксенона на месте.
Эти открытия представляют собой значительный шаг вперед в области химии и физики. Они помогут повысить скорость протекания химических реакции, эффективность и качество очистки веществ, а также получить энергию из ядерного синтеза более эффективным и быстрым способом. Именно кремниевые наночастицы с ксеноном помогут получать материалы без примесей и более высокого качества. А также лечить заболевания с меньшим количеством побочных эффектов.
Однако для того, чтобы эксперименты и производственные процессы протекали эффективнее и качественнее, важно использовать только чистое сырье от надежных поставщиков. Например, вы можете купить баллоны с ксеноном или взять их в аренду у компании «Гермес-газ». Вы можете связаться с нами, позвонив на номер 84952255425 или написав на info@germes-gas.ru. Специалисты компании проведут консультацию, помогут определиться с количеством и объемом баллонов, а также быстро договориться о времени и месте доставки.
Текст статьи: С. М. А.