Нанотехнології зараз – прес-реліз: Перше пряме зображення невеликих кластерів благородних газів при кімнатній температурі: нові можливості в квантових технологіях і фізиці конденсованих речовин, які відкриваються атомами благородних газів, обмеженими між шарами графену

Нанотехнології зараз – прес-реліз: Перше пряме зображення малих кластерів благородних газів при кімнатній температурі: нові можливості в квантових технологіях і фізиці конденсованих речовин, які відкриваються атомами благородних газів, обмеженими між шарами графену

Вихідний вузол: 3067386

Головна > прес > First direct imaging of small noble gas clusters at room temperature: Novel opportunities in quantum technology and condensed matter physics opened by noble gas atoms confined between graphene layers

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

CREDIT
Manuel Längle
Xenon nanoclusters between two graphene layers, with sizes between two and ten atoms.

КРЕДИТ
Мануель Ленгле

Анотація:
For the first time, scientists have succeeded in the stabilisation and direct imaging of small clusters of noble gas atoms at room temperature. This achievement opens up exciting possibilities for fundamental research in condensed matter physics and applications in quantum information technology. The key to this breakthrough, achieved by scientists at the University of Vienna in collaboration with colleagues at the University of Helsinki, was the confinement of noble gas atoms between two layers of graphene. This method overcomes the difficulty that noble gases do not form stable structures under experimental conditions at ambient temperatures. Details of the method and the first ever electron microscopy images of noble gas structures (krypton and xenon) have now been published in Nature Materials.

Перше пряме зображення малих кластерів благородних газів при кімнатній температурі: нові можливості в квантових технологіях і фізиці конденсованих речовин, які відкриваються атомами благородних газів, обмеженими між шарами графену


Vienna, Austria | Posted on January 12th, 2024

A Noble Trap

Jani Kotakoski’s group at the University of Vienna was investigating the use of ion irradiation to modify the properties of graphene and other two-dimensional materials when they noticed something unusual: when noble gases are used to irradiate, they can get trapped between two sheets of graphene. This happens when noble gas ions are fast enough to pass through the first but not the second graphene layer. Once trapped between the layers, the noble gases are free to move. This is because they do not form chemical bonds. However, in order to accommodate the noble gas atoms, the graphene bends to form tiny pockets. Here, two or more noble gas atoms can meet and form regular, densely packed, two-dimensional noble gas nanoclusters.

Fun with Microscope

“We used scanning transmission electron microscopy to observe these clusters, and they are really fascinating and a lot of fun to watch. They rotate, jump, grow and shrink as we image them”, says Manuel Längle, lead author of the study. “Getting the atoms between the layers was the hardest part of the work. Now that we have achieved this, we have a simple system for studying fundamental processes related to material growth and behavior “, he adds. Commenting on the group’s future work, Jani Kotakoski says: “The next steps are to study the properties of clusters with different noble gases and how they behave at low and high temperatures. Due to the use of noble gases in light sources and lasers, these new structures may in future enable applications for example in quantum information technology.”

####

Для отримання додаткової інформації натисніть тут

Контакти:
Контактна інформація для ЗМІ

Alexandra Frey
Віденський університет
Відділення: 01-4277
Експертний контакт

Manuel Längle, MSc
Віденський університет
Office: +43-1-4277-728 37

Авторське право © Віденський університет

Якщо у вас є коментар, будь ласка Контакти нам.

Видавці випусків новин, а не 7th Wave, Inc. або Nanotechnology Now, несуть повну відповідальність за точність змісту.

Закладка:
дуже смачний
Digg
Newsvine
Google
Yahoo
Reddit
Магноліаком
Шерсть
Facebook

Посилання

НАЗВА СТАТТІ

Новини преси

Новини та інформація


900,000 XNUMX доларів США виділено на оптимізацію графенових пристроїв для збирання енергії: зобов’язання фонду WoodNext щодо фізика UofA Пола Тібадо будуть використані для розробки сенсорних систем, сумісних із шістьма різними джерелами живлення. Січень 12th, 2024


Дослідники розробляють методику синтезу нанокластерів водорозчинних сплавів Січень 12th, 2024


Університет Райса відкриває Інститут синтетичної біології Райса, щоб покращити життя Січень 12th, 2024

Графен/графіт


900,000 XNUMX доларів США виділено на оптимізацію графенових пристроїв для збирання енергії: зобов’язання фонду WoodNext щодо фізика UofA Пола Тібадо будуть використані для розробки сенсорних систем, сумісних із шістьма різними джерелами живлення. Січень 12th, 2024


Дослідники TU Delft відкривають новий надміцний матеріал для мікрочіпових датчиків: матеріал, який не тільки конкурує за міцністю з алмазами та графеном, але має межу текучості в 10 разів більшу, ніж кевлар, відомий тим, що його використовують у бронежилетах. Листопад 3, 2023

2 Розмірні матеріали


900,000 XNUMX доларів США виділено на оптимізацію графенових пристроїв для збирання енергії: зобов’язання фонду WoodNext щодо фізика UofA Пола Тібадо будуть використані для розробки сенсорних систем, сумісних із шістьма різними джерелами живлення. Січень 12th, 2024


«Раптова смерть» квантових флуктуацій суперечить сучасним теоріям надпровідності: дослідження кидає виклик загальноприйнятій думці про надпровідні квантові переходи Січень 12th, 2024


Як виглядає «2D» квантова надплинна рідина на дотик Листопад 3, 2023

Зображеннями


USTC реалізує спектроскопію електронного парамагнітного резонансу in situ з використанням одиничних наноалмазних датчиків Листопад 3, 2023


Спостереження ліворуч і праворуч на нанорозмірі за допомогою оптичної сили Жовтень 6th, 2023

Можливе майбутнє


Технологія сфокусованого іонного променя: єдиний інструмент для широкого спектру застосувань Січень 12th, 2024


Каталітична комбінація перетворює CO2 на тверді вуглецеві нановолокна: тандемне електрокаталітичне та термокаталітичне перетворення може допомогти компенсувати викиди сильнодіючих парникових газів, блокуючи вуглець у корисному матеріалі Січень 12th, 2024


«Раптова смерть» квантових флуктуацій суперечить сучасним теоріям надпровідності: дослідження кидає виклик загальноприйнятій думці про надпровідні квантові переходи Січень 12th, 2024


Університет Райса відкриває Інститут синтетичної біології Райса, щоб покращити життя Січень 12th, 2024

Відкриття


Технологія сфокусованого іонного променя: єдиний інструмент для широкого спектру застосувань Січень 12th, 2024


Каталітична комбінація перетворює CO2 на тверді вуглецеві нановолокна: тандемне електрокаталітичне та термокаталітичне перетворення може допомогти компенсувати викиди сильнодіючих парникових газів, блокуючи вуглець у корисному матеріалі Січень 12th, 2024


«Раптова смерть» квантових флуктуацій суперечить сучасним теоріям надпровідності: дослідження кидає виклик загальноприйнятій думці про надпровідні квантові переходи Січень 12th, 2024


Розробка фотоелектродів масиву нанопагод з оксиду цинку: фотоелектрохімічне виробництво водню, що розщеплює воду Січень 12th, 2024

Сповіщення


900,000 XNUMX доларів США виділено на оптимізацію графенових пристроїв для збирання енергії: зобов’язання фонду WoodNext щодо фізика UofA Пола Тібадо будуть використані для розробки сенсорних систем, сумісних із шістьма різними джерелами живлення. Січень 12th, 2024


Дослідники розробляють методику синтезу нанокластерів водорозчинних сплавів Січень 12th, 2024


Вчені використовують тепло для створення перетворень між скірміонами та антискірміонами Січень 12th, 2024


Сполучення світла та електронів Січень 12th, 2024

Інтерв’ю / Відгуки про книги / Есе / Доповіді / Підкасти / Журнали / Доповіді / Плакати


Технологія сфокусованого іонного променя: єдиний інструмент для широкого спектру застосувань Січень 12th, 2024


Каталітична комбінація перетворює CO2 на тверді вуглецеві нановолокна: тандемне електрокаталітичне та термокаталітичне перетворення може допомогти компенсувати викиди сильнодіючих парникових газів, блокуючи вуглець у корисному матеріалі Січень 12th, 2024


«Раптова смерть» квантових флуктуацій суперечить сучасним теоріям надпровідності: дослідження кидає виклик загальноприйнятій думці про надпровідні квантові переходи Січень 12th, 2024


Розробка фотоелектродів масиву нанопагод з оксиду цинку: фотоелектрохімічне виробництво водню, що розщеплює воду Січень 12th, 2024

Tools


Нова лазерна установка досліджує структури метаматеріалів за допомогою надшвидких імпульсів: ця техніка може прискорити розробку акустичних лінз, ударостійких плівок та інших футуристичних матеріалів Листопад 17th, 2023


Сегнетоелектрично модулювати рівень Фермі оксиду графену для посилення реакції SERS Листопад 3, 2023


USTC реалізує спектроскопію електронного парамагнітного резонансу in situ з використанням одиничних наноалмазних датчиків Листопад 3, 2023


Спостереження ліворуч і праворуч на нанорозмірі за допомогою оптичної сили Жовтень 6th, 2023

Часова мітка:

Більше від Нанотехнології зараз останні новини

Нанотехнології зараз – прес-реліз: чітке розуміння взаємодії рідини та твердого тіла: дослідник Пітта отримує 300 тисяч доларів США від NSF на дослідження руху в’язких рідин, які взаємодіють із твердими тілами

Вихідний вузол: 2750714
Часова мітка: Липень 5, 2023

Крім літію: багатообіцяючий матеріал катода для магнієвих акумуляторних батарей: вчені виявили оптимальний склад магнієвого вторинного катода батареї для досягнення кращої здатності до циклізації та високої ємності акумулятора

Вихідний вузол: 1956201
Часова мітка: Лютий 14, 2023

Нанотехнології зараз – прес-реліз: сенсор на основі кольору для імітації чутливості шкіри: На шляху до більш автономних м’яких роботів і технологій, які можна носити, дослідники EPFL створили пристрій, який використовує колір для одночасного сприйняття кількох механічних і температурних подразників

Вихідний вузол: 3009511
Часова мітка: Грудень 13, 2023

Дослідники TUS пропонують простий, недорогий підхід до виготовлення проводів з вуглецевих нанотрубок на пластикових плівках: запропонований метод виробляє проводки, придатні для розробки повністю вуглецевих пристроїв, включаючи гнучкі датчики та пристрої перетворення та зберігання енергії.

Вихідний вузол: 1997382
Часова мітка: Березень 7, 2023

Нанотехнології зараз – прес-реліз: стрічки графену розширюють потенціал матеріалу: нова техніка, розроблена в Колумбійському університеті, пропонує систематичну оцінку кута закручування та деформації в шаруватих 2D-матеріалах

Вихідний вузол: 2825468
Часова мітка: Серпень 16, 2023