La célula de yunque de diamante (DAC) es una de las herramientas más importantes para la investigación de alta presión. Junto con métodos analíticos convencionales y basados en sincrotrón, se ha utilizado ampliamente para estudiar las propiedades de los materiales planetarios hasta presiones multi-megabar y a una amplia gama de temperaturas. La mayoría de los interiores planetarios están bajo condiciones de alta presión y alta temperatura (HPHT). Por lo tanto, es esencial calentar las muestras comprimidas en un DAC a altas presiones in situ para estudiar la física y la química de los interiores planetarios. Las altas temperaturas no sólo son necesarias para las investigaciones de las relaciones de fase y fusión y las propiedades termodinámicas de los materiales planetarios, sino que también ayudan a mitigar el gradiente de presión, promover las transiciones de fase y las reacciones químicas, y acelerar la difusión y la recristalización. Por lo general, se utilizan dos métodos para calentar las muestras en DAC: calentamiento por láser y métodos de calentamiento resistivo interno/externo.
La técnica DAC calentada con láser se ha empleado para la ciencia de materiales de alta presión y la investigación de física mineral de interiores planetarios1,2. Aunque cada vez hay más laboratorios que tienen acceso a la técnica, por lo general requiere un esfuerzo significativo de desarrollo y mantenimiento. La técnica de calentamiento por láser se ha utilizado para alcanzar temperaturas tan altas como 7000 K3. Sin embargo, el calentamiento estable de larga duración, así como la medición de la temperatura en experimentos de calentamiento por láser han sido un problema persistente. La temperatura durante el calentamiento por láser generalmente fluctúa, pero puede ser mitigada por el acoplamiento de retroalimentación entre la emisión térmica y la potencia láser. Más difícil es controlar y determinar la temperatura para el montaje de múltiples fases de diferente absorción láser. La temperatura también tiene un gradiente e incertidumbres considerablemente grandes (cientos de K), aunque se ha utilizado un reciente esfuerzo de desarrollo técnico para mitigar este número4,5,6. Los gradientes de temperatura en el área de la muestra calentada a veces pueden introducir aún más heterogeneidades químicas causadas por la difusión, la repartición o la fusión parcial. Además, las temperaturas inferiores a 1100 K normalmente no podían medirse con precisión sin detectores personalizados con alta sensibilidad en el rango de longitud de onda infrarroja.
El EHDAC utiliza cables resistivos o láminas alrededor de la junta/asiento para calentar toda la cámara de muestra, lo que proporciona la capacidad de calentar la muestra a 900 K sin una atmósfera protectora (como gas Ar/H2) y a 1300 K con una atmósfera protectora7. La oxidación y grafitoización de diamantes a temperaturas más altas limitan las temperaturas más altas alcanzables utilizando este método. Aunque el rango de temperatura es limitado en comparación con el calentamiento por láser, proporciona un calentamiento más estable para una larga duración y un gradiente de temperatura más pequeño8,y es muy adecuado para ser acoplado con varios métodos de detección y diagnóstico, incluyendo microscopio óptico, difracción de rayos X (RDX), espectroscopia Raman, espectroscopia Brillouin y espectroscopia infrarroja transformada de Fourier9. Por lo tanto, el EHDAC se ha convertido en una herramienta útil para estudiar varias propiedades del material en condiciones de HPHT, tales como estabilidad de fase y transiciones10,11, curvas de fusión12,ecuación térmica del estado13y elasticidad14.
El DAC tipo BX-90 es un DAC de pistón-cilindro recientemente desarrollado con gran apertura (90o como máximo) para mediciones de espectroscopia XRD y láser9,con el espacio y las aberturas para montar un calentador resistivo en miniatura. El corte en forma de U en el lado del cilindro también proporciona espacio para liberar la tensión entre el pistón y el lado del cilindro causada por el gradiente de temperatura. Por lo tanto, recientemente ha sido ampliamente utilizado en polvo o XRD de un solo cristal y mediciones de Brillouin con la configuración de calentamiento externo. En este estudio, describimos un protocolo reproducible y estandarizado para preparar EHDACs y demostraron XRD de un solo cristal, así como mediciones de espectroscopia de Brillouin de hielo-VII de un solo cristal sintetizado usando el EHDAC a 11.2 GPa y 300-500 K.