Золото показывает новые химические свойства: мировые ученые обнаружили необычное соединение в экстремальных условиях

11.08.2025 | Наука и открытия

Американские и европейские ученые создали золотой гидрид – соединение между золотом и водородом, невозможное при обычных условиях. Открытие переворачивает наши знания о химии благороднейшего металла и открывает новые глобальные перспективы.

Снимка от Michael Steinberg на Pexels

Золото показывает новые химические свойства: мировые ученые обнаружили необычное соединение в экстремальных условиях

Благородный металл с необычной реакцией при экстремальном давлении и температуре

Золото, традиционно символ богатства и стабильности, удивило мировое научное сообщество проявлением новых химических свойств. В международной команде под руководством Национальной ускорительной лаборатории SLAC (США) и европейских сотрудников впервые было синтезировано твердое соединение золота и водорода – так называемый золотой гидрид.

Как был создан золотой гидрид?

Эксперимент включал инновационный алмазный синтез: углеводородные пробы и золотая фольга были помещены в алмазный наковальный пресс и подвергнуты давлению, превышающему давление в земной мантии, и температуре свыше 2,000°C. Цель – проследить трансформацию углеводородов в алмазы.

Неожиданный результат – часть водорода проникла в золото и создала стабильное соединение, вопреки существующим представлениям об инертности золота.

Что делает это соединение уникальным?

Обычно золото считается "самым незаинтересованным" металлом, неспособным участвовать в важных химических реакциях. Но при экстремальном давлении и температуре атомная решетка золота позволяет водороду свободно перемещаться, повышая электропроводимость соединения.

Эффект временный – после охлаждения соединение распадается обратно на золото и водород. Ученые указывают, что при еще более экстремальных условиях решетка может поглотить еще больше водорода, открывая новые теории взаимодействия между металлами и газами.

Научная значимость и будущие применения

Открытие, опубликованное в Angewandte Chemie, меняет наши знания о химии благородных металлов и создает основу для исследования других металлов в подобных экстремальных условиях. Достижение может привести к разработке революционных новых материалов для энергетики и космонавтики.

Заключение

Золотой гидрид – пример того, что даже самые благородные и стабильные металлы могут удивить науку, когда оказываются на грани известного. Открытие показывает, что мир материалов и химии полон неожиданных возможностей – и Болгария может быть частью этого научного диалога, если будет поддерживать исследования и талант своих ученых.