Еще со школы известно, что вещество имеет 3 основных агрегатных состояния – твердое, жидкое и газообразное. Но мало кто помнит о том, что существуют и некоторые другие. Например, состояние плазмы. Получить ее не так то просто, однако группа физиков-любителей превратила самую обычную микроволновую печь в доступный генератор плазмы.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Как известно, принцип действия микроволновой печи основан на воздействии электромагнитного поля на молекулы. В обычных условиях плотность молекул в веществе очень велика, что приводит к их колебаниям, от чего объекты, помещенные в магнитное поле, нагреваются. При этом частицы не могут набрать необходимое количество энергии для того, чтобы «разогнаться» и перейти в состояние плазмы. Однако, если использовать не твердое тело, а газ в нужной концентрации, то расстояние между молекулами будет больше, что увеличивает шансы на получение плазмы.
Именно это ученые и использовали в своей работе. Они взяли герметичный сосуд с кислородом, содержание которого было точно рассчитано. Помимо этого было вычислено и оптимальное давление внутри сосуда для того, чтобы колебания газа не разорвали его. При помещении сосуда в микроволновую печь, на переход газа в состояние плазмы уходит несколько минут, а сосуд начинает светиться. Как утверждают физики, получившуюся плазму можно использовать для того, чтобы изучать и изменять свойства различных веществ. В качестве примера они продемонстрировали гидрофильный (то есть поглощающий влагу) полимер полидиметилсилоксан. После нескольких секунд «купания» в плазме, свойство полимера поменялись на противоположное – он стал гидрофобным (то есть влагоотталкивающим). Помимо этого авторы уверены, что при помощи «плазмы из микроволновки» можно изменять электропроводность и другие свойства различных веществ.
Владимир Кузнецов
!(function(n,u,t){n[u]||(n[u]={}),n[u][t]||(n[u][t]=function(){n[u].q||(n[u].q=[]),n[u].q.push(arguments)})})(window,»antc»,»run»);
antc.run(«antc.teaser.add», 227);