Tento materiál, který byl doposud nalezen pouze v úlomcích meteoritů, jako je například dopad z kaňonu Diablo v Arizoně v roce 1967, byl znovu vytvořen v laboratoři pomocí vysokotlakých technik, které simulují podmínky kosmických dopadů.
Výsledné krystaly o velikosti až 100 mikrometrů mají podle studie zveřejněné začátkem letošního roku ve vědeckém časopise Nature nebývalou čistotu a výjimečné mechanické vlastnosti. Minerál má hexagonální atomární strukturu, díky níž je potenciálně pevnější než běžné diamanty. Čínský tým pod vedením Luo Duana dosáhl jeho syntézy složitým procesem, při němž byl grafit vystaven tlaku přesahujícímu 12 gigapascalů a extrémním teplotám, což napodobuje podmínky při nárazech meteoritů.
Průlom s revolučními možnostmi využití
Tento objev nejen potvrzuje desítky let trvající vědecké spekulace, ale otevírá dveře k inovativním průmyslovým aplikacím. Superdiamant by mohl způsobit revoluci v průmyslových odvětvích, která vyžadují extrémně tvrdé a odolné materiály, od ultra tvrdých řezných nástrojů až po letecké a kosmické komponenty.

Zdroj: Youtube.com
Úspěch experimentu se připisuje spolupráci Čínské akademie věd a Institutu optiky a přesné mechaniky v Xianu, který vyvinul pokročilé techniky krystalografické charakterizace. Vědci pokračují v analýze přesných vlastností tohoto materiálu.
Potenciál hexagonálního diamantu
Hexagonální diamant, známý také jako lonsdaleit, je vzácná forma uhlíku, která by podle teoretických simulací mohla být až o 58 % tvrdší než tradiční kubický diamant. To je způsobeno jeho jedinečnou krystalovou strukturou, která účinněji rozkládá síly. Tento typ diamantu byl pojmenován po britské krystalografce Dame Kathleen Lonsdaleové, která byla průkopnicí ve studiu krystalových struktur.
Kromě tvrdosti může mít hexagonální diamant i další užitečné vlastnosti, například vyšší tepelnou odolnost a lepší tepelnou vodivost. Díky těmto vlastnostem je obzvláště atraktivní pro použití v extrémních podmínkách, například při výzkumu vesmíru nebo při výrobě elektronických zařízení, která musí pracovat při vysokých teplotách.
Výzvy a vyhlídky do budoucna
I přes tento významný pokrok zůstává výroba hexagonálních diamantů ve velkém měřítku výzvou. Extrémní podmínky nutné pro jejich syntézu, jako jsou vysoké tlaky a teploty, činí tento proces složitým a nákladným. Výzkumníci však pracují na optimalizaci těchto technik, aby byly účinnější a ekonomičtější.

Zdroj: Youtube.com
Vývoj cenově dostupnějších metod výroby hexagonálních diamantů by mohl změnit nejen průmysl řezných nástrojů, ale také oblast elektroniky a senzorové techniky. V budoucnu bychom se s těmito materiály mohli setkat v tak rozmanitých aplikacích, jako je medicína, kde by se mohly používat v pokročilých diagnostických zařízeních, nebo při konstrukci odolnější infrastruktury.
Časem by výzkum hexagonálních diamantů mohl vést k nové éře supertvrdých materiálů, které změní způsob navrhování a konstrukce v mnoha oblastech.