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    Les scientifiques utilisent de grandes installations scientifiques pour tester la synthèse et la caractérisation de l'azote polymère
    L'histoire et les caractéristiques de l'azote polymère synthétisé jusqu'à présent. Crédit :Li Lei, et al

    L'azote polymère (PN), formé dans des conditions de température et de pression élevées, est considéré comme un matériau idéal à haute densité énergétique (HEDM). Ses perspectives d'application s'étendent au-delà du domaine des matériaux énergétiques, montrant une pertinence significative dans le domaine de la physique fondamentale.



    Le XXe siècle a été témoin du comportement complexe de la phase haute pression de l'azote. L'avènement de grandes installations scientifiques et de techniques de spectroscopie avancées a également amélioré notre compréhension de ce sujet.

    Dans une revue publiée dans la revue Energetic Materials Frontiers , un groupe de chercheurs chinois présentent les études sur la synthèse, les propriétés structurelles et la dynamique du réseau de l'azote polymère sur la base de grandes installations scientifiques et de perspectives spectroscopiques dans des conditions extrêmes.

    Leur examen des études menées au moyen d’installations scientifiques et de méthodes spectroscopiques dans des conditions extrêmes a mis en lumière diverses formes synthétisées d’azote polymère. Parmi ceux-ci figurent l'azote cubique gauche (cg-N), l'azote polymère en couches (LP-N), l'azote polymère en couches hexagonales (HLP-N), l'azote polymère post-couche (PLP-N) et l'azote à structure de phosphore noir ( BP-N).

    Les auteurs discutent également des méthodes de synthèse, des techniques de caractérisation, des défis actuels et des similitudes structurelles, en présentant les critères Raman pour chacun.

    "L'étude de la NP a donné des résultats encourageants, mais il reste encore de nombreux problèmes à résoudre", notent les auteurs. "Premièrement, les progrès technologiques dans les conditions de synthèse thermodynamique sont nécessaires pour identifier et sonder l'évolution et le diagramme de phase des PN. Deuxièmement, la compréhension globale des produits synthétisés nécessite des progrès dans diverses méthodes de diagnostic."

    "De plus, la bande interdite du PN à haute pression n'a pas été étudiée expérimentalement jusqu'à présent, ce qui constitue une direction prometteuse pour étudier la structure de bande électronique à haute pression du PN", ont-ils ajouté.

    Plus d'informations : Li Lei et al, Azote polymère :examen de la méthode de synthèse expérimentale, des propriétés de structure et de la caractérisation dynamique du réseau à partir de grandes installations scientifiques et de perspectives de spectroscopie extrême, Frontières des matériaux énergétiques (2023). DOI :10.1016/j.enmf.2023.09.005

    Fourni par KeAi Communications Co.




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