
Plasmabehandelte Holzproben behielten ihre schwarze Farbe auch nach der Beschichtung mit Goldmetall. Dies beweist, dass die Lichtabsorption strukturell bedingt ist (Bild: UBC).
Einem Forschungsteam der University of British Columbia (UBC) in Kanada ist es gelungen, ein superdunkles Material zu entwickeln, das bis zu 99,3 % des Lichts absorbieren kann.
Erstaunlicherweise entdeckten Wissenschaftler die Formel zur Herstellung dieses Materials zufällig, als sie eine Imprägniermethode für Holz mit Hilfe von Hochenergieplasma erforschten.
Sie stellten fest, dass die Verwendung dieses Gases die Holzzellen vollständig schwarz färbte und zu nahezu vollständiger Lichtabsorption führte. Das Material wurde nach Nyx, der griechischen Göttin der Nacht, Nxylon genannt.
„Die Zusammensetzung von Nxylon vereint die Vorteile natürlicher Materialien mit einzigartigen strukturellen Eigenschaften. Dadurch ist es leicht, stark und lässt sich einfach in komplexe Formen schneiden“, sagte Philip Evans, Materialwissenschaftler an der UBC.
In ihrem Forschungsbericht gaben die Wissenschaftler an, dass die Lichtabsorptionsfähigkeit des Materials auf den Vertiefungen seiner Oberfläche beruht. Diese sollen bis zu 99,3 % des Lichts absorbieren und Reflexionen minimieren.
Selbst nach der Beschichtung mit einer Goldlegierung behält das Material seine schwarze Farbe. Dies beweist, dass das Holz nach der Umwandlung tatsächlich eine grundlegende Materialumstrukturierung erfahren hat.

Der Prototyp der Uhr ist aus ultradunklem Material gefertigt (Foto: UBC).
Laut Science Alert sind ultraschwarze Materialien in Branchen wie Astronomie, Solarenergie und Optik wertvoll. Sie tragen dazu bei, dass Geräte präziser und effizienter arbeiten, indem sie unerwünschte Lichtreflexionen reduzieren.
Dieses Material ist auch in Kunst und Design beliebt, da „Superschwarz“ bei näherer Betrachtung einen auffälligen visuellen Effekt erzeugt und einen starken Kontrast zu allen anderen helleren Tönen bildet.
Obwohl die Wissenschaft bereits noch dunklere Materialien entdeckt hat, die mehr Licht absorbieren können, birgt das neue Material großes Potenzial für die Massenproduktion.
Laut dem Forschungsteam bietet das neue Material mehrere Vorteile. Erstens wird Holz (genauer gesagt Lindenholz) verwendet, ein nachwachsender Rohstoff. Zweitens ist keine aufwendige Vorverarbeitung erforderlich, was die Kosten senkt und die Produktion des Materials wirtschaftlicher macht.
Forscher glauben, dass Nxylon seltene und teure dunkle Hölzer wie Ebenholz und Palisander ersetzen könnte. Darüber hinaus könnte es auch Edelsteine wie Onyx ersetzen.
Quelle: https://dantri.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tinh-co-tim-thay-vat-lieu-sieu-toi-co-kha-nang-hap-thu-993-anh-sang-20240805110805961.htm







