현재 나노기술 - 보도 자료: 실온에서 작은 비활성 가스 클러스터의 최초 직접 이미징: 그래핀 층 사이에 갇힌 비활성 가스 원자에 의해 열리는 양자 기술 및 응집 물질 물리학의 새로운 기회

현재 나노기술 – 보도 자료: 실온에서 작은 비활성 가스 클러스터의 최초 직접 이미징: 그래핀 층 사이에 갇힌 비활성 가스 원자에 의해 열리는 양자 기술 및 응집 물질 물리학의 새로운 기회

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2개의 그래핀 층 사이에 2~10개의 원자 크기를 갖는 크세논 나노클러스터가 있습니다. 신용 Manuel Längle
2개의 그래핀 층 사이에 2~10개의 원자 크기를 갖는 크세논 나노클러스터가 있습니다.

신용
마누엘 랑글레

요약 :
처음으로 과학자들이 실온에서 작은 희가스 원자 클러스터를 안정화하고 직접 영상화하는 데 성공했습니다. 이 성과는 응집 물질 물리학의 기초 연구와 양자 정보 기술의 응용에 대한 흥미로운 가능성을 열어줍니다. 비엔나 대학의 과학자들이 헬싱키 대학의 동료들과 공동으로 달성한 이 획기적인 발전의 열쇠는 두 층의 그래핀 사이에 비활성 기체 원자를 가두는 것이었습니다. 이 방법은 주변 온도의 실험 조건에서 비활성 기체가 안정적인 구조를 형성하지 못하는 어려움을 극복합니다. 이 방법의 세부 사항과 희가스 구조(크립톤 및 크세논)에 대한 최초의 전자 현미경 이미지가 이제 Nature Materials에 게재되었습니다.

실온에서 작은 비활성 가스 클러스터의 최초 직접 이미징: 그래핀 층 사이에 갇힌 비활성 가스 원자에 의해 열리는 양자 기술 및 응집 물질 물리학의 새로운 기회


비엔나, 오스트리아 | 게시일: 12년 2024월 XNUMX일

고귀한 함정

비엔나 대학의 Jani Kotakoski 그룹은 그래핀 및 기타 2차원 물질의 특성을 수정하기 위해 이온 조사를 사용하는 방법을 조사하던 중 특이한 점을 발견했습니다. 비활성 가스를 사용하여 조사하면 두 장의 그래핀 사이에 갇힐 수 있다는 것입니다. . 이는 비활성 가스 이온이 첫 번째 그래핀 층을 통과할 만큼 빠르지만 두 번째 그래핀 층은 통과하지 못할 때 발생합니다. 일단 층 사이에 갇히게 되면, 비활성 기체는 자유롭게 움직일 수 있습니다. 이는 화학 결합을 형성하지 않기 때문입니다. 그러나 희가스 원자를 수용하기 위해 그래핀은 구부러져 작은 주머니를 형성합니다. 여기서 두 개 이상의 비활성 기체 원자가 만나서 규칙적이고 조밀하게 포장된 2차원 비활성 기체 나노클러스터를 형성할 수 있습니다.

현미경으로 즐기는 재미

“우리는 이 클러스터를 관찰하기 위해 주사 투과 전자 현미경을 사용했는데, 정말 흥미롭고 보는 재미가 쏠쏠했습니다. 우리가 상상하는 대로 그것들은 회전하고, 점프하고, 성장하고, 축소됩니다.”라고 연구의 주요 저자인 Manuel Längle은 말합니다. “레이어 사이에 원자를 가져오는 것이 작업에서 가장 어려운 부분이었습니다. 이제 우리는 이를 달성했으므로 물질적 성장 및 행동과 관련된 기본 과정을 연구하기 위한 간단한 시스템을 갖게 되었습니다.”라고 그는 덧붙입니다. 그룹의 향후 작업에 대해 Jani Kotakoski는 다음과 같이 말했습니다. “다음 단계는 다양한 비활성 가스를 포함하는 클러스터의 특성과 이들이 저온 및 고온에서 어떻게 작동하는지 연구하는 것입니다. 광원과 레이저에 비활성 가스를 사용하기 때문에 이러한 새로운 구조는 미래에 양자 정보 기술 등의 응용을 가능하게 할 수 있습니다.”

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연락처 :
미디어 연락처

알렉산드라 프레이
비엔나 대학
사무실 : 01-4277
전문가 연락처

마누엘 랭글(Manuel Längle), 석사
비엔나 대학
Office: +43-1-4277-728 37

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