俄羅斯科學院宏觀結(jié)構(gòu)動力學材料問題研究院、莫斯科電子技術(shù)大學、莫斯科羅蒙諾索夫國立大學英國杜倫大學學者共同發(fā)現(xiàn),金剛石成為納米級灰色粉末條件下,它介電常數(shù)增加18個數(shù)量級,這包括鐵電體內(nèi)所有材料最高紀錄。實驗并未采用特殊環(huán)境,而使納米金剛石暴露潮濕條件下進行。
俄英學者還公布了幾種不同吸附水含量納米級金剛石樣本并對它們介電常數(shù)進行比較,結(jié)果發(fā)現(xiàn):干燥金剛石粉末并沒有表現(xiàn)出特殊優(yōu)異性能,但正?諝猸h(huán)境條件下由于水吸附作用卻擁有了獨特高介電常數(shù)。其原因?qū)W者們認為,可能水分子吸附了納米金剛石表面酸基團,導致質(zhì)子分離并進一步帶來介電常數(shù)急劇變化。另外,學者們還發(fā)現(xiàn)一個奇怪現(xiàn)象,當往水倒入少于0.01%金剛石納米粉末時,水介電常數(shù)將從80跳躍到105。而如果將這種“鉆石水”冷卻到攝氏4度,這種特性就會消失,學者們認為水這種變化同金剛石納米粒子周圍電荷層極化有關(guān)。
俄英學者還公布了幾種不同吸附水含量納米級金剛石樣本并對它們介電常數(shù)進行比較,結(jié)果發(fā)現(xiàn):干燥金剛石粉末并沒有表現(xiàn)出特殊優(yōu)異性能,但正?諝猸h(huán)境條件下由于水吸附作用卻擁有了獨特高介電常數(shù)。其原因?qū)W者們認為,可能水分子吸附了納米金剛石表面酸基團,導致質(zhì)子分離并進一步帶來介電常數(shù)急劇變化。另外,學者們還發(fā)現(xiàn)一個奇怪現(xiàn)象,當往水倒入少于0.01%金剛石納米粉末時,水介電常數(shù)將從80跳躍到105。而如果將這種“鉆石水”冷卻到攝氏4度,這種特性就會消失,學者們認為水這種變化同金剛石納米粒子周圍電荷層極化有關(guān)。