31/07/2026 09:57 - Tecnologia
6 августа 1945 года атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, не только изменила ход человеческой истории, но и, невольно, создала материалы, которых раньше не было на Земле. Согласно исследованию, опубликованному 30 июля 2026 года в журнале Science Advances, международная группа ученых из Флорентийского университета под руководством геолога и кристаллографа Луки Бинди идентифицировала совершенно новый многокомпонентный металлический сплав.
Это открытие — послание надежды и обучения: даже из самых трагических событий прошлого наука может извлечь знания, которые принесут пользу технологическому развитию и пониманию материи в будущем.
Чтобы понять открытие, нужно сначала определить хиросимаит. Это крошечные стеклянные сферы (размером в десятки микрон), которые образовались, когда ядерный взрыв испарил здания, металл, почву, стекло и воду японского города при температуре более 7000 °C. Эти материалы смешались в огненном шаре и, сверхбыстро остывая, упали в виде застывших капель на песок залива Хиросимы.
Команда Бинди проанализировала 34 образца этих хиросимаитов с помощью высокоразрешающей электронной микроскопии и рентгеновской дифракции. Внутри одной из таких микросфер они нашли частицу размером всего в несколько микрон с неизвестным до сих пор составом и кристаллической структурой.
Сплав — это смесь двух или более металлических элементов для создания материала с улучшенными свойствами (например, сталь — смесь железа и углерода). Что делает этот новый сплав уникальным, так это его необычно высокое содержание кремния и особый атомный порядок.
Его точный состав:
| Элемент | Процент в сплаве |
|---|---|
| Железо | 62,7 % |
| Хром | 14,7 % |
| Никель | 9,0 % |
| Кремний | 7,0 % |
| Молибден | 3,7 % |
| Марганец | 2,1 % |
| Алюминий | 0,6 % |
Кристаллографический анализ показал, что сплав кристаллизуется в пространственной группе P213 со структурой AlAu4, производной от структуры «бета-Mn». Эта конфигурация гораздо сложнее обычных форм стали и никогда ранее не встречалась ни в ядерных материалах, ни в природных или промышленных процессах.
Хотя сам по себе конкретный состав не будет воспроизведён промышленно, его структура типа AlAu4 послужит шаблоном для создания новых передовых материалов. Многокомпонентные сплавы обычно отличаются высокой износостойкостью, термической стабильностью и защитой от коррозии, что идеально подходит для аэрокосмической, промышленной и энергетической отраслей.
Открытие укрепляет минералогию ядерных отходов как важнейший инструмент. Каждый хиросимаит действует как «микрореактор» или капсула времени, заморозившая экстремальную физику взрыва. Анализ этих фрагментов позволяет восстановить точные термодинамические условия каждого взрыва, помогая ядерной криминалистике лучше понять ядерные события прошлого.
Это открытие дополняет прецеденты тринитита — радиоактивного стекла, образовавшегося при испытании «Тринити» (первый атомный взрыв США в 1945 году), показывая, что экстремальные среды с быстрыми изменениями могут исследовать необычные области химического пространства.
Alfredo S. Quiroga