Forskere ved kjemiavdelingen ved Oxford University (Storbritannia) oppdaget at partikler med lignende ladninger i løsning kan tiltrekke hverandre på avstand, avhengig av løsningsmiddelet som brukes og fortegnet på ladningen. Denne forskningen ble publisert i tidsskriftet Nature Nanotechnology , ifølge Newsweek magazine.
Forskerne overvåket negativt ladede silikamikropartikler suspendert i løsning og fant at partiklene faktisk tiltrakk hverandre, og dannet klynger arrangert i sekskanter mens de tiltrakk hverandre.
Mens negativt ladede partikler i løsning tiltrekker hverandre, gjør ikke positivt ladede partikler det. Forskere tror dette skyldes en gravitasjonskraft som er unik for vann, og som er sterkere enn den vanlige elektrostatiske kraften, noe som gjør at disse klyngene dannes. Denne gravitasjonskraften har imidlertid ingen effekt på positivt ladede partikler i vann.
Forskere oppdaget at negativt ladede silikamikropartikler i løsning faktisk kan tiltrekke hverandre.
Newsweek-skjermbilde
Forskerne fant også ut at de kunne kontrollere dannelsen av klynger av negativt ladede partikler ved å endre pH-verdien. Uansett hva pH-verdien var, tiltrakk ikke de positivt ladede partiklene hverandre.
Under studien lurte teamet også på om effekten på positivt ladede partikler kunne endre seg når løsningsmiddelet ble byttet ut. Da de byttet løsningen til alkohol i stedet for vann, observerte de at positivt ladede silikapartikler dannet klynger som de ovennevnte, mens negativt ladede partikler ikke gjorde det.
«Jeg er veldig stolt av mine to masterstudenter og bachelorstudentene som jobbet sammen for å fremme denne grunnleggende oppdagelsen », sa professor Madhavi Krishnan ved Oxford University, som ledet forskningen.
Forskerne tror arbeidet deres vil endre måten forskere tenker på prosesser som hvordan medisiner og kjemikalier stabiliserer seg eller hvordan visse sykdommer utvikler seg. De oppdaget også en måte å måle egenskapene til den elektriske ladningen som skapes av løsemidler, noe som tidligere ble ansett som umulig.
[annonse_2]
Kildekobling
Kommentar (0)