Интересное
  • Виктор
  • Статьи
  • 1 мин. чтения

Парадокс чайного листа Эйнштейна привел к самопроизвольному формированию ценного материала


© Flickr / Автор: Ptolemocratia Acerronius

В 1926 году Альберт Эйнштейн представил доклад для Прусской академии наук, который посвятил закону Бэра. На нескольких страницах физик рассказал и о явлении, которое позже назовут «парадоксом чайного листа». Ученый не только описал этот эффект, но и раскрыл механизм его работы. Решение парадокса Эйнштейн привел в качестве примера для объяснения закона Бэра. 

В чем же заключается парадокс? Если заварить в кружке листовой или гранулированный чай, а затем размешать ложкой, чаинки начнут вращаться у центра, чего с точки зрения физики быть не должно. Согласно физическим законам, под воздействием центробежных сил чаинки должны прижиматься к стенкам чашки, ведь при вращении в жидкости частицы всегда стремятся к стенкам сосуда. 

Что, по мнению Эйнштейна, происходит в чашке? Когда начинается перемешивание, создается что-то вроде баланса сил. 

С одной стороны, центробежная сила «выталкивает» частицы жидкости наружу, с другой — за счет силы трения между водой и стенками у края чашки появляется градиент давления, который возрастает от центра к краям и давит к оси вращения.  

Такое распределение давлений вместе с силой трения воды у дна и стенок создает центростремительную силу: она сдвигает чаинки к центру и приводит к появлению вторичного течения. Именно это течение перемещает чаинки к центру кружки.

Конечно, о парадоксе чайного листа знали еще до Эйнштейна. Например, описание этого явления, а также попытки его объяснения встречаются в работах британского физика Джеймса Томсона (1857), французского механика Жозефа Валантена Буссинеска (1868), русского инженера-механика Александра Миловича (1913). Однако именно Эйнштейн стал первым, кто его разрешил. 

Сегодня этот парадокс применяют в самых разных областях науки: с его помощью ученые объясняют ряд процессов в медицине, геологии, физике, в том числе в материаловедении.

Группа китайских ученых из Университета Тунцзи под руководством Чжан Цзехуэя применила парадокс чайного листа, чтобы изучить поведение золотых наночастиц в нанорастворах. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Сперва с помощью платформы для моделирования конструкций и рабочих процессов COMSOL Multiphysicals ученые изучили связь между распределением наночастиц и скоростью потока. Это нужно было сделать, чтобы воссоздать движение наночастиц при перемешивании в ламинарном потоке (его еще называют ламинарным течением).

Затем специалисты отслеживали траекторию движения наночастиц в потоке после перемешивания на протяжении 500 секунд. Оказалось, что наночастицы, находящиеся в центре, двигались быстрее по более длинной траектории и чаще сталкивались друг с другом, в центре их концентрация увеличивалась, часто они «склеивались».

Основываясь на полученных данных, Чжан Цзехуэй и его команда предположили, что движение наночастиц будет подчиняться парадоксу чайного листа и в наножидкостях. Чтобы продемонстрировать парадокс на наноуровне, ученые «измельчили» (подвергли диспергированию) наночастицы диоксида кремния (SiO2) размером 50 нанометров в деионизированной воде, а после поместили их в специальный нанораствор. 

Группа Цзехуэя оказалась права: измельченные наночастицы в наножидкостях вели себя так же, как чаинки в чашке, то есть подчинились парадоксу чайного листа.

Когда же исследователи в качестве наноматериала взяли наночастицы золота, при перемешивании парадокс чайного листа привел к неожиданному эффекту — сверхбыстрой агрегации (процесс объединения элементов в одну систему), в результате чего из частиц золота сформировались аэрогели. Специалисты «отрегулировали» размеры кусков этих аэрогелей примерно от 10 до 200 нанометров, и у них получился материал чрезвычайно высокой чистоты и высокой степени кристалличности.

«Наша работа показала, что парадокс чайного листа применим и к наножидкостям. Когда это явление наблюдается в наножидкостях, возникает неожиданный эффект сверхбыстрой агрегации, который позволяет быстро формировать аэрогели из частиц золота при простом перемешивании», — объяснил Цзехуэй.

По мнению исследователей, результаты их работы могут найти применение в фотокатализе (используется в химической промышленности для получения самых разных полезных материалов) и поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии (метод улучшения комбинационного рассеяния молекул, который позволяет получить структурные «отпечатки пальцев» анализируемых веществ с низкой концентрацией).


Source: https://oaoo.ru/nauka/paradoks-chainogo-lista-einshteina-privel-k-samoproizvolnomy-formirovaniu-cennogo-materiala.html

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
guest

Ученые научились читать закрытые книги

Прототип устройства, способного считывать текст сразу с нескольких лежащих друг на друге листов бумаги. Описание прототипа опубликовано в...

Физики придумали, как искать корабли инопланетян с помощью детекторов гравитационных волн

Аэрофотосъемка франко-итальянского детектора гравитационных волн, расположенного в EGO (Европейская гравитационная обсерватория), которая находится в коммуне Кашина под Пизой...

Открыто «невозможное» соединение плутония

Стабильное соединение плутония / Автор: Александр Литвинов Многие ученые работают над предсказанием того, что произойдет с ядерными отходами...

Лучшие школы мира

Многие учебные заведения на первый взгляд не имеют принципиальных отличий друг от друга, что же может быть необычного...

Китай начнет запускать «созвездие» сверхнизкоорбитальных спутников-шпионов в декабре

Запуск легкой четырехступенчатой ракеты Ceres-1 со стартового стола 95 космодрома Цзюцюань во Внутренней Монголии. Носитель разработан компанией Galactic...

Самые нетрадиционные способы омоложения (8 фото)

Во все времена люди боролись за красоту и молодость разными способами, иногда эти способы были радикальными и шокирующими,...

Астрономы посчитали непригодными для жизни самые массовые планетные системы Вселенной

Иллюстрация планет системы TRAPPIST-1 в представлении художника. Расстояния планет до звезды не в реальном масштабе / © NASA/JPL-Caltech...

Астрономы разуверились в обитаемости крупнейшего спутника Сатурна

Композитный снимок Титана в ложном цвете, собранный из снимков в ультрафиолете и инфракрасном спектре, сделанных станцией «Кассини» /...

Лазер помог направить движение молний

©TRUMPF / Автор: Иван Беляев Уже несколько столетий для защиты от молний используют громоотводы. Такие длинные металлические стержни...

Самоубийства в самом деле оказались связаны с полнолунием

Самоубийства в самом деле оказались связаны с полнолунием / ©Getty images / Автор: Godefridus Victorinus И популярная культура,...

Швейцарские ученые получили «пластиковое золото»

©Peter Rüegg, ETH Zurich / Автор: Visellia Orfius «Любители золотых часов и массивных ювелирных изделий будут взволнованы, —...

Ученые разгадали загадку кристаллической структуры калаверита и предсказали новое соединение золота

Редкий минерал калаверит / ©Википедия / Автор: Артем Фомин Результаты исследования опубликованы в престижном научном журнале PNAS. Калаверит —...

Интересные факты об очках (6 фото)

Со временем, когда человек стал совершенствовать навыки обработки стекла, он заметил, что хорошо обработанные и утолщенные куски увеличивают...

Нехитрый способ, как пожелтевшим пластиковым изделиям вернуть белизну

Ситуация с пожелтевшими от времени белыми розетками, выключателями, пластиковыми окнами знакома почти всем. По прошествии некоторого времени пластиковая...

Большой адронный коллайдер «подсказал», где искать частицы темной материи

Визуализация продуктов столкновения двух пучков протонов в Большом адронном коллайдере. Идея искать следы частиц темной материи в данных,...

Ученые из Сколтеха предсказали новый сверхтвердый материал с уникальными характеристиками

Инструменты из победита /©Википедия / Автор: Ирина Мельникова Предсказанный исследователями новый борид вольфрама по своим свойствам превосходит применяемый ныне в...

Жидкий литий избавил ионы в пучке от лишних электронов

Разделитель изотопов и сборка детекторов распада в лаборатории по исследованию пучков редких изотопов FRIB. / © https://www.ornl.gov/project/frib-decay-station /...

Астрономы нашли две самые ранние группы звезд Млечного Пути

Иллюстрация расположения объектов Шивы (синие точки) и Шакти (желтые), двух групп древних звезд, которые участвовали в первых этапах...

Как сделать футболку с поцелуями из ТикТок своими руками?

Источник: https://aif.ru/health/secrets/kak-sdelat-futbolku-s-poceluyami-iz-tiktok-svoimi-rukami Source: https://oaoo.ru/nauka/kak-sdelat-fytbolky-s-pocelyiami-iz-tiktok-svoimi-rykami.html

Как я пытался обучить 500 сотрудников Excel и едва не поседел

Как я пытался обучить 500 сотрудников Excel и едва не поседел Когда наш отдел расширился до полутысячи человек,...