Diamond Rain sur Neptune-Uranus veut être imité sur Terre

Diamond Rain sur Neptune-Uranus veut être imité sur Terre

Jakarta

Les scientifiques suspectent, pluie de diamants peuvent se produire sur des planètes dans tout l’univers. Ils sont arrivés à cette conclusion après avoir mené des expériences utilisant des matériaux plastiques ordinaires pour recréer l’étrange précipitation qui se serait formée au plus profond d’Uranus et de Neptune.

Les scientifiques avaient précédemment émis l’hypothèse que la pression et la température extrêmement élevées transformaient l’hydrogène et le carbone en diamants solides à des milliers de kilomètres sous la surface du géant de glace.

Maintenant, les dernières recherches publiées dans Les avancées scientifiques, a révélé qu’en introduisant de l’oxygène dans un mélange de certains produits chimiques, le résultat était que les événements de pluie de diamants pourraient être plus fréquents que prévu.

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Les géantes de glace comme Neptune et Uranus sont considérées comme la forme la plus courante de planètes en dehors de notre système solaire, ce qui signifie que la pluie de diamants peut se produire dans tout l’univers.

Dominik Kraus, physicien au laboratoire de recherche allemand HZDR et l’un des auteurs de l’étude, a déclaré que les précipitations de diamants sont très différentes de la pluie sur Terre.

Sous la surface de la planète, on pense qu’il s’agit d’un liquide chaud et dense où les diamants se sont formés et ont lentement coulé dans un noyau rocheux potentiellement de la taille de la Terre à plus de 10 000 kilomètres plus bas.

“Là, les diamants qui tombent peuvent former de grandes couches qui s’étendent sur des centaines de kilomètres ou même plus”, a déclaré Kraus. AFP, Mercredi (09/07/2022).

Mais n’imaginez pas que ce diamant est brillant et magnifiquement façonné comme celui porté dans la bague. Les diamants “créés” par l’expérimentation scientifique sont façonnés par les mêmes processus et forces que sur Terre.

Pour reproduire le processus, l’équipe de recherche a trouvé le mélange nécessaire de carbone, d’hydrogène et d’oxygène dans des sources facilement disponibles, à savoir le plastique PET utilisé pour emballer les bouteilles et les aliments de tous les jours.

L’équipe a ensuite transformé un laser optique de haute puissance sur du plastique au SLAC National Accelerator Laboratory en Californie.

“De courts flashs de rayons X d’une luminosité extraordinaire leur ont permis d’assister au processus du nano-diamant, qui est de très petits diamants qui ne peuvent pas être vus à l’œil nu lorsqu’ils sont formés”, a déclaré Kraus.

“Les grandes quantités d’oxygène présentes sur les planètes aident en fait à aspirer les atomes d’hydrogène du carbone, il est donc en fait plus facile pour les diamants de se former”, a-t-il ajouté.

Cette expérience pourrait démontrer une nouvelle façon de produire des nanodiamants, qui ont une gamme large et croissante d’applications, notamment pour l’administration de médicaments, les capteurs médicaux, la chirurgie non invasive et l’électronique quantique.

“La façon dont les nanodiamants sont actuellement fabriqués consiste à prendre un paquet de carbone ou de diamant et à le faire exploser avec une charge explosive”, a déclaré Benjamin Ofori-Okai, scientifique du SLAC et co-auteur de l’étude.

“La production au laser pourrait offrir une méthode plus propre et plus contrôlable pour produire des nano-diamants”, a-t-il ajouté.

Jusqu’à présent, la recherche pluie de diamants est encore hypothétique car on sait peu de choses sur Uranus et Neptune, les planètes les plus éloignées de notre système solaire.

Un seul vaisseau spatial, Voyager 2 de la NASA dans les années 1980, a jamais survolé deux géants de glace, et les données renvoyées sont toujours utilisées dans la recherche.

Cependant, la NASA a décrit une nouvelle mission potentielle vers les planètes. Il devrait être lancé dans la prochaine décennie.

“Ce serait génial”, a déclaré Kraus. Il a dit qu’il attendait avec impatience plus de données, même si cela prenait une décennie ou deux.

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(rns/fay)

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