Descubren propiedades "únicas y excepcionales" en diamantes formados hace 50.000 años tras la colisión de un asteroide
LA JORNADA

Descubren propiedades “únicas y excepcionales” en diamantes formados hace 50.000 años tras la colisión de un asteroide

Los científicos creen que las características recién descubiertas podrían suponer importantes avances en el desarrollo de la nanomedicina y la tecnología láser

Descubren propiedades "únicas y excepcionales" en diamantes formados hace 50.000 años tras la colisión de un asteroide
Imagen ilustrativa
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Un equipo internacional de investigadores descubrió propiedades “únicas y excepcionales” en los diamantes que se formaron hace unos 50.000 años en el desierto del sur de EE.UU. como consecuencia de las condiciones extremas resultantes de la colisión de un asteroide.

En su investigación, publicada recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los académicos utilizaron técnicas de estudio cristalográficas y espectroscópicas de última generación para analizar las propiedades de la lonsdaleíta, un mineral detectado en el meteorito de hierro de Cañón Diablo, encontrado en 1891 en el desierto de Arizona.

Los resultados de los análisis revelaron que la lonsdaleíta, que se consideraba un diamante hexagonal puro, realmente está compuesta por diamantes nanoestructurados y diafitas, un tipo de intercrecimiento mineral en el que dos elementos de un cristal crecen juntos.

Asimismo, lograron identificar una serie de fallos de apilamiento o “errores” en las secuencias de los patrones de repetición de las capas de átomos. Además, demostraron que la estructura diafítica es responsable de una característica espectroscópica hasta ahora inexplicable.

De acuerdo a los autores, estas características halladas en el mineral fueron causadas por la intensa onda de choque de alta energía liberada tras la colisión del asteroide, por lo que sospechan que “las unidades estructurales y la complejidad señaladas en las muestras de lonsdaleíta pueden darse en una amplia gama de otros materiales carbonosos producidos por choque y compresión estática o por deposición desde la fase de vapor”.

Por su parte, Christoph Salzmann, coautor de la investigación, apuntó que “el descubrimiento ha abierto la puerta a nuevos materiales de carbono con interesantes propiedades mecánicas y electrónicas”. Esos avances, señaló “pueden dar lugar a nuevas aplicaciones que van desde los abrasivos y la electrónica hasta la nanomedicina y la tecnología láser”.

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