Нанотехнологии сегодня - Пресс-релиз: Первое прямое изображение небольших кластеров благородных газов при комнатной температуре: новые возможности в квантовой технологии и физике конденсированного состояния, открываемые атомами благородных газов, заключенными между слоями графена

Нанотехнологии сегодня – Пресс-релиз: Первое прямое изображение небольших кластеров благородных газов при комнатной температуре: новые возможности в квантовой технологии и физике конденсированного состояния, открываемые атомами благородных газов, заключенными между слоями графена

Исходный узел: 3067386

Главная > Нажмите > Первое прямое изображение небольших кластеров благородного газа при комнатной температуре: новые возможности в квантовой технологии и физике конденсированного состояния, открываемые атомами благородного газа, заключенными между слоями графена

Нанокластеры ксенона между двумя слоями графена с размерами от двух до десяти атомов.

КРЕДИТ
Мануэль Лэнгле
Xenon nanoclusters between two graphene layers, with sizes between two and ten atoms.

КРЕДИТ
Мануэль Лэнгле

Абстрактные:
Впервые ученым удалось стабилизировать и получить прямую визуализацию небольших кластеров атомов благородного газа при комнатной температуре. Это достижение открывает захватывающие возможности для фундаментальных исследований в области физики конденсированного состояния и приложений в квантовых информационных технологиях. Ключом к этому прорыву, достигнутому учеными Венского университета в сотрудничестве с коллегами из Хельсинкского университета, стало удержание атомов благородного газа между двумя слоями графена. Этот метод позволяет преодолеть проблему, заключающуюся в том, что благородные газы не образуют стабильных структур в экспериментальных условиях при температуре окружающей среды. Подробности метода и первые в истории изображения структур благородного газа (криптона и ксенона), полученные электронной микроскопией, опубликованы в журнале Nature Materials.

Первое прямое изображение небольших кластеров благородного газа при комнатной температуре: новые возможности в квантовой технологии и физике конденсированного состояния, открываемые атомами благородного газа, заключенными между слоями графена


Вена, Австрия | Опубликовано 12 января 2024 г.

Благородная ловушка

Группа Яни Котакоски из Венского университета исследовала использование ионного облучения для изменения свойств графена и других двумерных материалов, когда заметила нечто необычное: когда для облучения используются благородные газы, они могут попасть в ловушку между двумя листами графена. . Это происходит, когда ионы благородных газов достаточно быстры, чтобы пройти через первый, но не через второй слой графена. Попав в ловушку между слоями, благородные газы могут свободно перемещаться. Это потому, что они не образуют химических связей. Однако, чтобы разместить атомы благородного газа, графен изгибается, образуя крошечные карманы. Здесь два или более атома благородного газа могут встретиться и сформировать правильные, плотно упакованные, двумерные нанокластеры благородного газа.

Развлечение с микроскопом

«Для наблюдения за этими кластерами мы использовали сканирующую трансмиссионную электронную микроскопию, и они действительно увлекательны, и наблюдать за ними очень интересно. Они вращаются, прыгают, растут и уменьшаются, когда мы их представляем», — говорит Мануэль Лэнгле, ведущий автор исследования. «Поместить атомы между слоями было самой сложной частью работы. Теперь, когда мы этого добились, у нас есть простая система для изучения фундаментальных процессов, связанных с ростом и поведением материала», — добавляет он. Комментируя будущую работу группы, Яни Котакоски говорит: «Следующими шагами будет изучение свойств кластеров с различными благородными газами и того, как они ведут себя при низких и высоких температурах. Благодаря использованию благородных газов в источниках света и лазерах эти новые структуры могут в будущем обеспечить применение, например, в квантовых информационных технологиях».

####

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, нажмите здесь

Контактная информация:
Контактная информация для СМИ

Александра Фрей
Венский университет
Офис: 01-4277
Контакт с экспертом

Мануэль Лэнгле, магистр наук
Венский университет
Office: +43-1-4277-728 37

Copyright © Венский университет

Если у вас есть комментарий, пожалуйста Контакты нас.

Издатели новостных выпусков, а не 7th Wave, Inc. или Nanotechnology Now, несут единоличную ответственность за точность содержания.

Закладка:
Вкусно
Digg
Newsvine
Google
Yahoo
Reddit.
Магнолиаком
Свертывать
что его цель

Ссылки по теме

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Связанные новости Пресса

Новости и информация


900,000 XNUMX долларов выделено на оптимизацию устройств по сбору энергии графена: обязательство Фонда WoodNext перед физиком UofA Полом Тибадо будет использовано для разработки сенсорных систем, совместимых с шестью различными источниками энергии 12-е января, 2024


Исследователи разрабатывают метод синтеза нанокластеров водорастворимых сплавов 12-е января, 2024


Университет Райса открывает Институт синтетической биологии риса для улучшения жизни 12-е января, 2024

Графен / Графит


900,000 XNUMX долларов выделено на оптимизацию устройств по сбору энергии графена: обязательство Фонда WoodNext перед физиком UofA Полом Тибадо будет использовано для разработки сенсорных систем, совместимых с шестью различными источниками энергии 12-е января, 2024


Исследователи Делфтского технического университета открыли новый сверхпрочный материал для датчиков микрочипов: материал, который не только конкурирует по прочности с алмазами и графеном, но и имеет предел текучести в 10 раз выше, чем кевлар, известный своим использованием в бронежилетах. Ноябрь 3rd, 2023

2 Размерные Материалы


900,000 XNUMX долларов выделено на оптимизацию устройств по сбору энергии графена: обязательство Фонда WoodNext перед физиком UofA Полом Тибадо будет использовано для разработки сенсорных систем, совместимых с шестью различными источниками энергии 12-е января, 2024


«Внезапная смерть» квантовых флуктуаций бросает вызов современным теориям сверхпроводимости: исследование бросает вызов общепринятому мнению о сверхпроводящих квантовых переходах 12-е января, 2024


Как ощущается на ощупь «двумерная» квантовая сверхтекучая жидкость Ноябрь 3rd, 2023

Изображениями


USTC реализует спектроскопию электронного парамагнитного резонанса in situ с использованием одиночных наноалмазных датчиков. Ноябрь 3rd, 2023


Наблюдение слева и справа на наноуровне с помощью оптической силы Октябрь 6th, 2023

Возможные Фьючерсы


Технология сфокусированного ионного луча: один инструмент для широкого спектра применений 12-е января, 2024


Каталитическая комбинация преобразует CO2 в твердые углеродные нановолокна: Тандемная электрокаталитическая-термокаталитическая конверсия может помочь компенсировать выбросы мощного парникового газа, удерживая углерод в полезном материале. 12-е января, 2024


«Внезапная смерть» квантовых флуктуаций бросает вызов современным теориям сверхпроводимости: исследование бросает вызов общепринятому мнению о сверхпроводящих квантовых переходах 12-е января, 2024


Университет Райса открывает Институт синтетической биологии риса для улучшения жизни 12-е января, 2024

Находки


Технология сфокусированного ионного луча: один инструмент для широкого спектра применений 12-е января, 2024


Каталитическая комбинация преобразует CO2 в твердые углеродные нановолокна: Тандемная электрокаталитическая-термокаталитическая конверсия может помочь компенсировать выбросы мощного парникового газа, удерживая углерод в полезном материале. 12-е января, 2024


«Внезапная смерть» квантовых флуктуаций бросает вызов современным теориям сверхпроводимости: исследование бросает вызов общепринятому мнению о сверхпроводящих квантовых переходах 12-е января, 2024


Разработка фотоэлектрода из массива нанопагод из оксида цинка: производство водорода фотоэлектрохимическим расщеплением воды 12-е января, 2024

Объявления


900,000 XNUMX долларов выделено на оптимизацию устройств по сбору энергии графена: обязательство Фонда WoodNext перед физиком UofA Полом Тибадо будет использовано для разработки сенсорных систем, совместимых с шестью различными источниками энергии 12-е января, 2024


Исследователи разрабатывают метод синтеза нанокластеров водорастворимых сплавов 12-е января, 2024


Ученые используют тепло для трансформации между скирмионами и антискирмионами 12-е января, 2024


Соединение света и электронов 12-е января, 2024

Интервью / Рецензии на книги / Рефераты / Репортажи / Подкасты / Журналы / Официальные документы / Плакаты


Технология сфокусированного ионного луча: один инструмент для широкого спектра применений 12-е января, 2024


Каталитическая комбинация преобразует CO2 в твердые углеродные нановолокна: Тандемная электрокаталитическая-термокаталитическая конверсия может помочь компенсировать выбросы мощного парникового газа, удерживая углерод в полезном материале. 12-е января, 2024


«Внезапная смерть» квантовых флуктуаций бросает вызов современным теориям сверхпроводимости: исследование бросает вызов общепринятому мнению о сверхпроводящих квантовых переходах 12-е января, 2024


Разработка фотоэлектрода из массива нанопагод из оксида цинка: производство водорода фотоэлектрохимическим расщеплением воды 12-е января, 2024

Инструменты


Новая лазерная установка исследует структуры метаматериалов с помощью сверхбыстрых импульсов: этот метод может ускорить разработку акустических линз, ударопрочных пленок и других футуристических материалов. Ноябрь 17th, 2023


Сегнетоэлектрически модулировать уровень Ферми оксида графена для усиления отклика SERS. Ноябрь 3rd, 2023


USTC реализует спектроскопию электронного парамагнитного резонанса in situ с использованием одиночных наноалмазных датчиков. Ноябрь 3rd, 2023


Наблюдение слева и справа на наноуровне с помощью оптической силы Октябрь 6th, 2023

Отметка времени:

Больше от Нанотехнологии сейчас Последние новости

Вертикальный электрохимический транзистор продвигает носимую электронику вперед: биомедицинское зондирование — одно из применений эффективных и недорогих транзисторов

Исходный узел: 1916396
Отметка времени: 24 января, 2023

Новые наночастицы доставляют терапию по всему мозгу, редактируют ген болезни Альцгеймера у мышей: исследователи Университета Вашингтона нашли способ провести генную терапию через гематоэнцефалический барьер, что является важным шагом для лечения CRISPR всего мозга таких расстройств, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона

Исходный узел: 1911868
Отметка времени: 21 января, 2023

Продвижение к быстрозаряжаемым литий-металлическим батареям: выращивая однородные литиевые кристаллы на удивительной поверхности, инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего открывают новую дверь для быстрой зарядки литий-металлических батарей.

Исходный узел: 1956199
Отметка времени: 14 февраля, 2023

Отделение графена в Манчестере подписывает революционную сделку на 1 миллиард долларов, чтобы помочь решить глобальные проблемы устойчивого развития: знаменательная сделка по коммерциализации графена

Исходный узел: 2593935
Отметка времени: 19 Апрель, 2023

Нанотехнологии сейчас – Пресс-релиз: Исследователи из Университета Чунг-Анг разрабатывают новый биосенсор ДНК для ранней диагностики рака шейки матки: Электрохимический датчик, изготовленный из композита графитового нано-лука и дисульфида молибдена, обнаруживает вирус папилломы человека (ВПЧ)-16 и ВПЧ-18. XNUMX, с высокой специфичностью

Исходный узел: 2878176
Отметка времени: сентябрь 13, 2023