Выпуски

 / 

2024

 / 

Июнь

  

Обзоры актуальных проблем


Алмазная фаза углерода в космосе и возможности её обнаружения спектроскопическими методами

 
Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН, Ленинский просп. 31, Москва, 119991, Российская Федерация

Возможность существования алмазной фазы углерода в космическом пространстве является темой многочисленных экспериментальных и теоретических исследований. В статье представлено обсуждение основных механизмов формирования наноалмазов и результаты экспериментальных спектроскопических и структурных исследований нано- и микроалмазов из метеоритов. Проводится сравнение спектроскопических свойств алмазов разного размера. Инфракрасная спектроскопия позволяет идентифицировать С—Н-группы на поверхности горячих наноалмазных зёрен. Обнаружение азотных дефектов в наноалмазах спектроскопическими методами крайне затруднительно. Показано, что люминесценция примесных дефектов, в частности центра кремний—вакансия (SiV), реально присутствующего в метеоритных наноалмазах, открывает принципиальную возможность их обнаружения методами наблюдательной астрономии.

Текст pdf (797 Кб)
Ключевые слова: алмаз, наноалмаз, метеорит, межзвёздная пыль
PACS: 61.46.−w, 78.40.−q, 81.05.ug, 95.85.Jq (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2024.02.039656
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2024/6/b/
Цитата: Ширяев А А "Алмазная фаза углерода в космосе и возможности её обнаружения спектроскопическими методами" УФН 194 600–617 (2024)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 9 июня 2023, доработана: 21 февраля 2024, 27 февраля 2024

English citation: Shiryaev A A “Diamond phase in space and the possibility of its spectroscopic detectionPhys. Usp. 67 (6) (2024); DOI: 10.3367/UFNe.2024.02.039656

Список литературы (192) Похожие статьи (20) ↓

  1. Е.А. Екимов, М.В. Кондрин «Примесно-вакансионные комплексы в алмазе: перспективы синтеза и применений» 187 577–598 (2017)
  2. Р.А. Хмельницкий «Перспективы выращивания монокристаллического алмаза большого размера» 185 143–159 (2015)
  3. Р.А. Андриевский «Водород в наноструктурах» 177 721–735 (2007)
  4. Г.Е. Абросимова, Д.В. Матвеев, А.С. Аронин «Формирование наноструктур в гомогенной и гетерогенной аморфной фазе» 192 247–266 (2022)
  5. Г.Н. Макаров «Применение лазеров в нанотехнологии: получение наночастиц и наноструктур методами лазерной абляции и лазерной нанолитографии» 183 673–718 (2013)
  6. Г.Е. Абросимова «Эволюция структуры аморфных сплавов» 181 1265–1281 (2011)
  7. А.Г. Сыромятников, С.В. Колесников и др. «Формирование и свойства металлических атомных цепочек и проводов» 191 705–737 (2021)
  8. Р.А. Андриевский «Тугоплавкие соединения: новые подходы и результаты» 187 296–310 (2017)
  9. В.А. Миличко, А.С. Шалин и др. «Солнечная фотовольтаика: современное состояние и тенденции развития» 186 801–852 (2016)
  10. А.И. Савватимский, С.В. Онуфриев «Исследование физических свойств углерода при высоких температурах (по материалам экспериментальных работ)» 190 1085–1108 (2020)
  11. М.В. Авдеев, В.Л. Аксенов «Малоугловое рассеяние нейтронов в структурных исследованиях магнитных жидкостей» 180 1009–1034 (2010)
  12. А.Д. Погребняк, А.П. Шпак и др. «Структура и свойства твёрдых и сверхтвёрдых нанокомпозитных покрытий» 179 35–64 (2009)
  13. Л.И. Мирошниченко «Солнечные космические лучи: 75 лет исследований» 188 345–376 (2018)
  14. Ю.С. Нечаев «О природе, кинетике и предельных значениях сорбции водорода углеродными наноструктурами» 176 581–610 (2006)
  15. К.В. Ларионов, П.Б. Сорокин «Исследование плёнок моноатомной толщины: современное состояние» 191 30–51 (2021)
  16. А.Д. Погребняк, М.А. Лисовенко и др. «Защитные покрытия с наноразмерной многослойной архитектурой: современное состояние и перспективы» 191 262–291 (2021)
  17. А.И. Гусев «Высокоэнергетический размол нестехиометрических соединений» 190 371–395 (2020)
  18. Б.М. Смирнов «Металлические наноструктуры: от кластеров к нанокатализу и сенсорам» 187 1329–1364 (2017)
  19. Р.А. Андриевский «Наноструктуры в экстремальных условиях» 184 1017–1032 (2014)
  20. Ю.И. Устиновщиков «Диффузионные фазовые превращения в сплавах» 184 723–737 (2014)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение