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Acabamos de fazer uma nova descoberta sobre o ouro

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Os cientistas descobriram uma nova estrutura em ouro que aparece quando é energizado. Em alguns nanossegundos, sua estrutura atômica muda de acordo com a temperatura e a pressão. Nesta fase, adquire as características e propriedades dos metais duros.

Ainda não foram estabelecidos detalhes, mas o resultado da pesquisa permitiu entender o mecanismo dos elementos.

Os pesquisadores observaram mudanças estruturais no ouro, que não existem em nenhum outro metal, aumentando a pressão em até 223 GPa (gigapascals). No entanto, a transição de fase termina em 262 GPa e o ouro começa a derreter. Finalmente, sob a mesma pressão do centro da Terra, ou seja, a 322 Gpa, o ouro torna-se completamente líquido.

“Descobrimos uma nova estrutura de ouro sob pressão. De fato, os modelos teóricos não demonstraram nada sobre a formação de uma estrutura centrada no corpo.disse o físico Richard Briggs, do Laboratório Nacional Lawrence Livermore.

Uma estrutura dupla

O ouro se forma com um átomo em cada canto e outro no centro de cada face do cubo. Essa estrutura, chamada fcc, também existe na prata, platina, alumínio e níquel. Por outro lado, após a transição, ou seja, aproximadamente dois milhões de vezes a pressão atmosférica da Terra, o ouro se reforma em bcc.

O bcc também é uma estrutura cúbica com um átomo em cada vértice, mas há apenas um em seu centro. Está presente em metais mais macios, como lítio e sódio, bem como em metais mais duros, como tungstênio e cromo. As duas estruturas se misturam até que o metal passe de uma para a outra.

A existência de fcc, uma estrutura cúbica de face centrada, e bcc, uma estrutura cúbica de corpo centrado, em ouro demonstra o equilíbrio que existe entre suas formas sólida, líquida e gasosa. Observe que os metais com estrutura bcc não são mais duros que o ouro.

Um metal estável

A passagem sob pressão entre as duas estruturas é bem conhecida em obras metálicas como a fabricação de aço. Por outro lado, nunca é aplicado ao ouro, pois é menos reativo. Permanece estável, mesmo em pressões até três vezes maiores do que as do centro da Terra.

Este experimento científico permitirá a criação ou desenvolvimento de novos materiais formados sob pressão.

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