Nanotechnologia teraz – komunikat prasowy: Pierwsze bezpośrednie obrazowanie małych klastrów gazu szlachetnego w temperaturze pokojowej: nowe możliwości w technologii kwantowej i fizyce materii skondensowanej otwarte przez atomy gazu szlachetnego uwięzione pomiędzy warstwami grafenu

Teraz nanotechnologia – komunikat prasowy: Pierwsze bezpośrednie obrazowanie małych klastrów gazu szlachetnego w temperaturze pokojowej: nowe możliwości w technologii kwantowej i fizyce materii skondensowanej otwarte przez atomy gazu szlachetnego zamknięte pomiędzy warstwami grafenu

Węzeł źródłowy: 3067386

Strona główna > Naciśnij przycisk > Pierwsze bezpośrednie obrazowanie małych gromad gazu szlachetnego w temperaturze pokojowej: nowe możliwości w technologii kwantowej i fizyce materii skondensowanej otwarte przez atomy gazu szlachetnego uwięzione pomiędzy warstwami grafenu

Nanoklastry ksenonowe pomiędzy dwiema warstwami grafenu, o wielkości od dwóch do dziesięciu atomów. KREDYT Manuela Längle
Xenon nanoclusters between two graphene layers, with sizes between two and ten atoms.

KREDYT
Manuela Längle’a

Abstrakcyjny:
Po raz pierwszy naukowcom udało się ustabilizować i bezpośrednio obrazować małe skupiska atomów gazu szlachetnego w temperaturze pokojowej. To osiągnięcie otwiera ekscytujące możliwości w zakresie badań podstawowych w fizyce materii skondensowanej i zastosowaniach w kwantowej technologii informacyjnej. Kluczem do tego przełomu, osiągniętego przez naukowców z Uniwersytetu Wiedeńskiego we współpracy z kolegami z Uniwersytetu Helsińskiego, było zamknięcie atomów gazu szlachetnego pomiędzy dwiema warstwami grafenu. Metoda ta pozwala pokonać trudność polegającą na tym, że gazy szlachetne nie tworzą stabilnych struktur w warunkach eksperymentalnych w temperaturze otoczenia. Szczegóły metody i pierwsze w historii obrazy z mikroskopu elektronowego struktur gazu szlachetnego (krypton i ksenon) opublikowano obecnie w czasopiśmie Nature Materials.

Pierwsze bezpośrednie obrazowanie małych gromad gazu szlachetnego w temperaturze pokojowej: nowe możliwości w technologii kwantowej i fizyce materii skondensowanej otwarte przez atomy gazu szlachetnego zamknięte pomiędzy warstwami grafenu


Wiedeń, Austria | Opublikowano 12 stycznia 2024 r

Szlachetna pułapka

Grupa Jani Kotakoskiego na Uniwersytecie Wiedeńskim badała zastosowanie napromieniania jonowego do modyfikowania właściwości grafenu i innych materiałów dwuwymiarowych, gdy zauważyła coś niezwykłego: gdy do napromieniania używa się gazów szlachetnych, mogą one zostać uwięzione pomiędzy dwoma arkuszami grafenu . Dzieje się tak, gdy jony gazu szlachetnego są wystarczająco szybkie, aby przejść przez pierwszą, ale nie drugą warstwę grafenu. Uwięzione pomiędzy warstwami gazy szlachetne mogą swobodnie się przemieszczać. Dzieje się tak dlatego, że nie tworzą wiązań chemicznych. Jednakże, aby pomieścić atomy gazu szlachetnego, grafen wygina się, tworząc maleńkie kieszonki. Tutaj dwa lub więcej atomów gazu szlachetnego może spotkać się i utworzyć regularne, gęsto upakowane, dwuwymiarowe nanoklastry gazu szlachetnego.

Zabawa z mikroskopem

„Do obserwacji tych gromad wykorzystaliśmy skaningową transmisyjną mikroskopię elektronową. Są one naprawdę fascynujące i dają mnóstwo frajdy w oglądaniu. Obracają się, skaczą, rosną i kurczą się, gdy je sobie wyobrażamy” – mówi Manuel Längle, główny autor badania. „Najtrudniejszą częścią pracy było przeniesienie atomów pomiędzy warstwy. Teraz, gdy już to osiągnęliśmy, mamy prosty system badania podstawowych procesów związanych ze wzrostem materialnym i zachowaniem” – dodaje. Komentując przyszłe prace grupy, Jani Kotakoski mówi: „Kolejne kroki polegają na zbadaniu właściwości klastrów zawierających różne gazy szlachetne oraz ich zachowania w niskich i wysokich temperaturach. Dzięki zastosowaniu gazów szlachetnych w źródłach światła i laserach te nowe struktury mogą w przyszłości umożliwić zastosowanie na przykład w kwantowej technologii informacyjnej.”

####

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj

Łączność:
Kontakt dla mediów

Aleksandra Frey
Uniwersytet Wiedeński
Biuro: 01-4277
Kontakt z ekspertem

Manuel Langle, mgr inż
Uniwersytet Wiedeński
Office: +43-1-4277-728 37

Copyright © Uniwersytet Wiedeński

Jeśli masz komentarz, proszę Kontakt my.

Wydawcy komunikatów prasowych, a nie 7th Wave, Inc. lub Nanotechnology Now, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dokładność treści.

Zakładka:
Pyszne
digg
Newsvine
Google
Yahoo
Reddit
Magnoliakom
Zwitek
Facebook

Linki pokrewne

TYTUŁ ARTYKUŁU

Powiązane wiadomości Prasa

Wiadomości i informacje


900,000 XNUMX dolarów przyznane na optymalizację urządzeń do pozyskiwania energii z grafenu: Zaangażowanie Fundacji WoodNext na rzecz fizyka z UofA Paula Thibado zostanie wykorzystane do opracowania systemów czujników kompatybilnych z sześcioma różnymi źródłami zasilania Stycznia 12th, 2024


Naukowcy opracowują technikę syntezy nanoklastrów stopów rozpuszczalnych w wodzie Stycznia 12th, 2024


Uniwersytet Rice uruchamia Instytut Biologii Syntetycznej Ryżu, aby poprawić jakość życia Stycznia 12th, 2024

Grafen / grafit


900,000 XNUMX dolarów przyznane na optymalizację urządzeń do pozyskiwania energii z grafenu: Zaangażowanie Fundacji WoodNext na rzecz fizyka z UofA Paula Thibado zostanie wykorzystane do opracowania systemów czujników kompatybilnych z sześcioma różnymi źródłami zasilania Stycznia 12th, 2024


Badacze z TU Delft odkrywają nowy, ultra mocny materiał na czujniki mikrochipowe: materiał, który nie tylko dorównuje wytrzymałością diamentów i grafenu, ale może poszczycić się granicą plastyczności 10 razy większą niż kevlar, znany ze stosowania w kamizelkach kuloodpornych Listopad 3rd, 2023

2-wymiarowe materiały


900,000 XNUMX dolarów przyznane na optymalizację urządzeń do pozyskiwania energii z grafenu: Zaangażowanie Fundacji WoodNext na rzecz fizyka z UofA Paula Thibado zostanie wykorzystane do opracowania systemów czujników kompatybilnych z sześcioma różnymi źródłami zasilania Stycznia 12th, 2024


„Nagła śmierć” fluktuacji kwantowych przeczy obecnym teoriom nadprzewodnictwa: badanie podważa konwencjonalną wiedzę na temat nadprzewodzących przejść kwantowych Stycznia 12th, 2024


Jak wygląda „2D” kwantowy nadciekły w dotyku Listopad 3rd, 2023

Obrazowanie


USTC realizuje spektroskopię elektronowego rezonansu paramagnetycznego in situ przy użyciu pojedynczych czujników nanodiamentowych Listopad 3rd, 2023


Obserwacja lewej i prawej strony w nanoskali za pomocą siły optycznej Październik 6th, 2023

Możliwe futures


Technologia skupionej wiązki jonów: jedno narzędzie do szerokiego zakresu zastosowań Stycznia 12th, 2024


Zestaw katalityczny przekształca CO2 w stałe nanowłókna węglowe: tandemowa konwersja elektrokatalityczno-termokatalityczna może pomóc zrównoważyć emisję silnego gazu cieplarnianego poprzez zatrzymanie węgla w użytecznym materiale Stycznia 12th, 2024


„Nagła śmierć” fluktuacji kwantowych przeczy obecnym teoriom nadprzewodnictwa: badanie podważa konwencjonalną wiedzę na temat nadprzewodzących przejść kwantowych Stycznia 12th, 2024


Uniwersytet Rice uruchamia Instytut Biologii Syntetycznej Ryżu, aby poprawić jakość życia Stycznia 12th, 2024

Odkrycia


Technologia skupionej wiązki jonów: jedno narzędzie do szerokiego zakresu zastosowań Stycznia 12th, 2024


Zestaw katalityczny przekształca CO2 w stałe nanowłókna węglowe: tandemowa konwersja elektrokatalityczno-termokatalityczna może pomóc zrównoważyć emisję silnego gazu cieplarnianego poprzez zatrzymanie węgla w użytecznym materiale Stycznia 12th, 2024


„Nagła śmierć” fluktuacji kwantowych przeczy obecnym teoriom nadprzewodnictwa: badanie podważa konwencjonalną wiedzę na temat nadprzewodzących przejść kwantowych Stycznia 12th, 2024


Opracowanie fotoelektrody z matrycą nanopagoda tlenku cynku: fotoelektrochemiczna produkcja wodoru rozszczepiającego wodę Stycznia 12th, 2024

Ogłoszenia


900,000 XNUMX dolarów przyznane na optymalizację urządzeń do pozyskiwania energii z grafenu: Zaangażowanie Fundacji WoodNext na rzecz fizyka z UofA Paula Thibado zostanie wykorzystane do opracowania systemów czujników kompatybilnych z sześcioma różnymi źródłami zasilania Stycznia 12th, 2024


Naukowcy opracowują technikę syntezy nanoklastrów stopów rozpuszczalnych w wodzie Stycznia 12th, 2024


Naukowcy wykorzystują ciepło do tworzenia przemian między skyrmionami i antyskyrmionami Stycznia 12th, 2024


Mostkowanie światła i elektronów Stycznia 12th, 2024

Wywiady / recenzje książek / eseje / raporty / podcasty / czasopisma / białe księgi / plakaty


Technologia skupionej wiązki jonów: jedno narzędzie do szerokiego zakresu zastosowań Stycznia 12th, 2024


Zestaw katalityczny przekształca CO2 w stałe nanowłókna węglowe: tandemowa konwersja elektrokatalityczno-termokatalityczna może pomóc zrównoważyć emisję silnego gazu cieplarnianego poprzez zatrzymanie węgla w użytecznym materiale Stycznia 12th, 2024


„Nagła śmierć” fluktuacji kwantowych przeczy obecnym teoriom nadprzewodnictwa: badanie podważa konwencjonalną wiedzę na temat nadprzewodzących przejść kwantowych Stycznia 12th, 2024


Opracowanie fotoelektrody z matrycą nanopagoda tlenku cynku: fotoelektrochemiczna produkcja wodoru rozszczepiającego wodę Stycznia 12th, 2024

Tools


Nowa konfiguracja lasera bada struktury metamateriałowe za pomocą ultraszybkich impulsów: technika ta może przyspieszyć rozwój soczewek akustycznych, folii odpornych na uderzenia i innych futurystycznych materiałów Listopada 17th, 2023


Ferroelektrycznie moduluj poziom tlenku grafenu Fermiego, aby zwiększyć reakcję SERS Listopad 3rd, 2023


USTC realizuje spektroskopię elektronowego rezonansu paramagnetycznego in situ przy użyciu pojedynczych czujników nanodiamentowych Listopad 3rd, 2023


Obserwacja lewej i prawej strony w nanoskali za pomocą siły optycznej Październik 6th, 2023

Znak czasu:

Więcej z Nanotechnologia teraz Najnowsze wiadomości