Nanotehnologija zdaj – Sporočilo za javnost: Prvo neposredno slikanje majhnih grozdov žlahtnih plinov pri sobni temperaturi: Nove priložnosti v kvantni tehnologiji in fiziki kondenzirane snovi, ki jih odpirajo atomi žlahtnih plinov, omejeni med plasti grafena

Nanotehnologija zdaj – Sporočilo za javnost: Prvo neposredno slikanje majhnih grozdov žlahtnih plinov pri sobni temperaturi: Nove priložnosti v kvantni tehnologiji in fiziki kondenzirane snovi, ki jih odpirajo atomi žlahtnih plinov, omejeni med plasti grafena

Izvorno vozlišče: 3067386

Domov > Pritisnite > Prvo neposredno slikanje majhnih grozdov žlahtnih plinov pri sobni temperaturi: Nove priložnosti v kvantni tehnologiji in fiziki kondenzirane snovi, ki jih odpirajo atomi žlahtnih plinov, omejeni med plasti grafena

Ksenonski nanoklastri med dvema plastema grafena z velikostjo med dvema in desetimi atomi. KREDIT Manuel Längle
Ksenonski nanoklastri med dvema plastema grafena z velikostjo med dvema in desetimi atomi.

KREDIT
Manuel Längle

Povzetek:
Znanstvenikom je prvič uspelo stabilizirati in neposredno slikati majhne skupine atomov žlahtnih plinov pri sobni temperaturi. Ta dosežek odpira vznemirljive možnosti za temeljne raziskave v fiziki kondenzirane snovi in ​​aplikacijah v kvantni informacijski tehnologiji. Ključ do tega preboja, ki so ga dosegli znanstveniki z Univerze na Dunaju v sodelovanju s kolegi z Univerze v Helsinkih, je bila omejitev atomov žlahtnega plina med dve plasti grafena. Ta metoda premaguje težavo, da žlahtni plini ne tvorijo stabilnih struktur v eksperimentalnih pogojih pri sobni temperaturi. Podrobnosti metode in prve elektronske mikroskopske slike struktur žlahtnih plinov (kripton in ksenon) so zdaj objavljene v Nature Materials.

Prvo neposredno slikanje majhnih grozdov žlahtnih plinov pri sobni temperaturi: Nove priložnosti v kvantni tehnologiji in fiziki kondenzirane snovi, ki jih odpirajo atomi žlahtnih plinov, omejeni med plasti grafena


Dunaj, Avstrija | Objavljeno 12. januarja 2024

Plemenita past

Skupina Janija Kotakoskega na Univerzi na Dunaju je raziskovala uporabo ionskega obsevanja za spreminjanje lastnosti grafena in drugih dvodimenzionalnih materialov, ko so opazili nekaj nenavadnega: ko se za obsevanje uporabljajo žlahtni plini, se lahko ujamejo med dve plošči grafena. . To se zgodi, ko so ioni žlahtnih plinov dovolj hitri, da preidejo skozi prvo, ne pa tudi skozi drugo plast grafena. Ko so žlahtni plini ujeti med plasti, se lahko prosto gibljejo. To je zato, ker ne tvorijo kemičnih vezi. Da bi sprejel atome žlahtnega plina, pa se grafen upogne in oblikuje drobne žepke. Tu se lahko srečata dva ali več atomov žlahtnih plinov in tvori pravilne, gosto zapakirane, dvodimenzionalne nanogrozde žlahtnih plinov.

Zabava z mikroskopom

»Za opazovanje teh grozdov smo uporabili vrstično transmisijsko elektronsko mikroskopijo in res so fascinantne in zelo zabavne za gledanje. Ko si jih predstavljamo, se vrtijo, skačejo, rastejo in krčijo,« pravi Manuel Längle, glavni avtor študije. »Najtežji del dela je bilo spraviti atome med plasti. Zdaj, ko smo to dosegli, imamo preprost sistem za preučevanje temeljnih procesov, povezanih z materialno rastjo in obnašanjem,« dodaja. Jani Kotakoski komentira prihodnje delo skupine: »Naslednji koraki so preučevanje lastnosti grozdov z različnimi žlahtnimi plini in njihovega obnašanja pri nizkih in visokih temperaturah. Zaradi uporabe žlahtnih plinov v svetlobnih virih in laserjih lahko te nove strukture v prihodnosti omogočijo aplikacije na primer v kvantni informacijski tehnologiji.«

####

Za več informacij kliknite tukaj

Kontakt:
Kontakt za medije

Aleksandra Frey
Univerza na Dunaju
Pisarna: 01-4277
Kontakt strokovnjaka

Manuel Längle, mag
Univerza na Dunaju
Office: +43-1-4277-728 37

Copyright © Univerza na Dunaju

Če imate komentar, prosim Kontakt nas.

Izdajalci novic, ne 7th Wave, Inc. ali Nanotechnology Now, so izključno odgovorni za točnost vsebine.

Zaznamek:
Delicious
Digg
Newsvine
google
Yahoo
Reddit
Magnoliacom
Furl
Facebook

Sorodne povezave

NASLOV ČLANKA

Povezane novice Press

Novice in informacije


900,000 $ dodeljenih za optimizacijo naprav za pridobivanje energije iz grafena: Zaveza fundacije WoodNext fiziku UofA Paulu Thibadu bo uporabljena za razvoj senzorskih sistemov, združljivih s šestimi različnimi viri energije Januar 12th, 2024


Raziskovalci razvijajo tehniko za sintezo nanoklasterjev vodotopnih zlitin Januar 12th, 2024


Univerza Rice ustanovi Rice Synthetic Biology Institute za izboljšanje življenj Januar 12th, 2024

Grafen / grafit


900,000 $ dodeljenih za optimizacijo naprav za pridobivanje energije iz grafena: Zaveza fundacije WoodNext fiziku UofA Paulu Thibadu bo uporabljena za razvoj senzorskih sistemov, združljivih s šestimi različnimi viri energije Januar 12th, 2024


Raziskovalci TU Delft so odkrili nov izjemno močan material za senzorje mikročipov: material, ki ni le konkurenčen trdnosti diamantov in grafena, ampak se ponaša z 10-krat večjo mejo tečenja kot kevlar, ki je znan po uporabi v neprebojnih jopičih. November 3rd, 2023

2 dimenzijski materiali


900,000 $ dodeljenih za optimizacijo naprav za pridobivanje energije iz grafena: Zaveza fundacije WoodNext fiziku UofA Paulu Thibadu bo uporabljena za razvoj senzorskih sistemov, združljivih s šestimi različnimi viri energije Januar 12th, 2024


"Nenadna smrt" kvantnih nihanj nasprotuje trenutnim teorijam superprevodnosti: študija izpodbija konvencionalno modrost superprevodnih kvantnih prehodov Januar 12th, 2024


Kakšen je "2D" kvantni superfluid na otip November 3rd, 2023

slikanje


USTC izvaja in situ elektronsko paramagnetno resonančno spektroskopijo z uporabo enojnih nanodiamantnih senzorjev November 3rd, 2023


Opazovanje leve in desne na nanometru z optično silo Oktober 6th, 2023

Možne prihodnosti


Tehnologija fokusiranega ionskega žarka: eno samo orodje za široko paleto aplikacij Januar 12th, 2024


Katalitska kombinacija pretvori CO2 v trdna ogljikova nanovlakna: tandemska elektrokatalitsko-termokatalitska pretvorba bi lahko pomagala izravnati emisije močnih toplogrednih plinov z zaklepanjem ogljika v uporabnem materialu Januar 12th, 2024


"Nenadna smrt" kvantnih nihanj nasprotuje trenutnim teorijam superprevodnosti: študija izpodbija konvencionalno modrost superprevodnih kvantnih prehodov Januar 12th, 2024


Univerza Rice ustanovi Rice Synthetic Biology Institute za izboljšanje življenj Januar 12th, 2024

Odkritja


Tehnologija fokusiranega ionskega žarka: eno samo orodje za široko paleto aplikacij Januar 12th, 2024


Katalitska kombinacija pretvori CO2 v trdna ogljikova nanovlakna: tandemska elektrokatalitsko-termokatalitska pretvorba bi lahko pomagala izravnati emisije močnih toplogrednih plinov z zaklepanjem ogljika v uporabnem materialu Januar 12th, 2024


"Nenadna smrt" kvantnih nihanj nasprotuje trenutnim teorijam superprevodnosti: študija izpodbija konvencionalno modrost superprevodnih kvantnih prehodov Januar 12th, 2024


Razvoj fotoelektrod nizov nanopagod iz cinkovega oksida: fotoelektrokemična proizvodnja vodika, ki ločuje vodo Januar 12th, 2024

Obvestila


900,000 $ dodeljenih za optimizacijo naprav za pridobivanje energije iz grafena: Zaveza fundacije WoodNext fiziku UofA Paulu Thibadu bo uporabljena za razvoj senzorskih sistemov, združljivih s šestimi različnimi viri energije Januar 12th, 2024


Raziskovalci razvijajo tehniko za sintezo nanoklasterjev vodotopnih zlitin Januar 12th, 2024


Znanstveniki uporabljajo toploto za ustvarjanje transformacij med skyrmioni in antiskyrmioni Januar 12th, 2024


Premostitvena svetloba in elektroni Januar 12th, 2024

Intervjuji / Recenzije knjig / Eseji / Poročila / Podcasti / Revije / Bele knjige / Plakati


Tehnologija fokusiranega ionskega žarka: eno samo orodje za široko paleto aplikacij Januar 12th, 2024


Katalitska kombinacija pretvori CO2 v trdna ogljikova nanovlakna: tandemska elektrokatalitsko-termokatalitska pretvorba bi lahko pomagala izravnati emisije močnih toplogrednih plinov z zaklepanjem ogljika v uporabnem materialu Januar 12th, 2024


"Nenadna smrt" kvantnih nihanj nasprotuje trenutnim teorijam superprevodnosti: študija izpodbija konvencionalno modrost superprevodnih kvantnih prehodov Januar 12th, 2024


Razvoj fotoelektrod nizov nanopagod iz cinkovega oksida: fotoelektrokemična proizvodnja vodika, ki ločuje vodo Januar 12th, 2024

Orodja


Nova laserska nastavitev sondira strukture metamateriala z ultra hitrimi impulzi: tehnika bi lahko pospešila razvoj akustičnih leč, filmov, odpornih na udarce, in drugih futurističnih materialov November 17th, 2023


Feroelektrično modulirajte Fermijev nivo grafenovega oksida za izboljšanje odziva SERS November 3rd, 2023


USTC izvaja in situ elektronsko paramagnetno resonančno spektroskopijo z uporabo enojnih nanodiamantnih senzorjev November 3rd, 2023


Opazovanje leve in desne na nanometru z optično silo Oktober 6th, 2023

Časovni žig:

Več od Nanotehnologija zdaj Zadnje novice