Forskare vid kemiinstitutionen vid Oxford University (Storbritannien) upptäckte att partiklar med liknande laddningar i lösning kan attrahera varandra på avstånd, beroende på vilket lösningsmedel som används och laddningens tecken. Denna forskning publicerades i tidskriften Nature Nanotechnology , enligt tidskriften Newsweek .
Forskarna övervakade negativt laddade kiseldioxidmikropartiklar suspenderade i lösning och fann att partiklarna faktiskt attraherade varandra och bildade kluster arrangerade i hexagoner när de attraherade varandra.
Medan negativt laddade partiklar i lösning attraherar varandra, gör inte positivt laddade partiklar det. Forskare tror att detta beror på en gravitationskraft som är unik för vatten och som är starkare än den vanliga elektrostatiska kraften, vilket gör att dessa kluster kan bildas. Denna gravitationskraft har dock ingen effekt på positivt laddade partiklar i vatten.
Forskare upptäckte att negativt laddade kiseldioxidmikropartiklar i lösning faktiskt kan attrahera varandra.
Newsweek-skärmdump
Forskarna fann också att de kunde kontrollera bildandet av kluster av negativt laddade partiklar genom att ändra pH-värdet. Men oavsett pH-värdet attraherade inte de positivt laddade partiklarna varandra.
Under studien undrade teamet också om effekten på positivt laddade partiklar kunde förändras när lösningsmedlet byttes. När de bytte lösningen till alkohol istället för vatten observerade de att positivt laddade kiseldioxidpartiklar bildade kluster som ovanstående, medan negativt laddade partiklar inte gjorde det.
"Jag är verkligen stolt över mina två doktorander och studenterna som arbetade tillsammans för att främja denna grundläggande upptäckt ", säger professor Madhavi Krishnan vid Oxford University, som ledde forskningen.
Forskarna tror att deras arbete kommer att förändra hur forskare tänker kring processer som hur läkemedel och kemikalier stabiliseras eller hur vissa sjukdomar fortskrider. De upptäckte också ett sätt att mäta egenskaperna hos den elektriska laddning som skapas av lösningsmedel, något som tidigare ansetts omöjligt.
[annons_2]
Källänk
Kommentar (0)