Công nghệ nano hiện nay - Thông cáo báo chí: Hình ảnh trực tiếp đầu tiên của các cụm khí hiếm nhỏ ở nhiệt độ phòng: Những cơ hội mới trong công nghệ lượng tử và vật lý vật chất ngưng tụ được mở ra bởi các nguyên tử khí hiếm bị giới hạn giữa các lớp graphene

Công nghệ nano hiện nay - Thông cáo báo chí: Hình ảnh trực tiếp đầu tiên về các cụm khí hiếm nhỏ ở nhiệt độ phòng: Những cơ hội mới trong công nghệ lượng tử và vật lý vật chất ngưng tụ được mở ra bởi các nguyên tử khí hiếm bị giới hạn giữa các lớp graphene

Nút nguồn: 3067386

Trang Chủ > Ấn Bản > Hình ảnh trực tiếp đầu tiên về các cụm khí hiếm nhỏ ở nhiệt độ phòng: Những cơ hội mới trong công nghệ lượng tử và vật lý vật chất ngưng tụ được mở ra bởi các nguyên tử khí hiếm bị giới hạn giữa các lớp graphene

Các cụm nano xenon nằm giữa hai lớp graphene, có kích thước từ hai đến mười nguyên tử.

TÍN DỤNG
Manuel Langle
Xenon nanoclusters between two graphene layers, with sizes between two and ten atoms.

TÍN DỤNG
Manuel Langle

Tóm tắt:
Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã thành công trong việc ổn định và chụp ảnh trực tiếp các cụm nhỏ nguyên tử khí hiếm ở nhiệt độ phòng. Thành tựu này mở ra những khả năng thú vị cho nghiên cứu cơ bản về vật lý chất ngưng tụ và ứng dụng trong công nghệ thông tin lượng tử. Chìa khóa cho bước đột phá này, đạt được bởi các nhà khoa học tại Đại học Vienna phối hợp với các đồng nghiệp tại Đại học Helsinki, là việc giam giữ các nguyên tử khí hiếm giữa hai lớp graphene. Phương pháp này khắc phục được khó khăn là khí hiếm không tạo thành cấu trúc ổn định trong điều kiện thí nghiệm ở nhiệt độ môi trường. Chi tiết về phương pháp và hình ảnh kính hiển vi điện tử đầu tiên của các cấu trúc khí hiếm (krypton và xenon) hiện đã được công bố trên tạp chí Nature Materials.

Hình ảnh trực tiếp đầu tiên về các cụm khí hiếm nhỏ ở nhiệt độ phòng: Những cơ hội mới trong công nghệ lượng tử và vật lý vật chất ngưng tụ được mở ra bởi các nguyên tử khí hiếm bị giới hạn giữa các lớp graphene


Vienna, Áo | Đăng vào ngày 12 tháng 2024 năm XNUMX

Một cái bẫy cao quý

Nhóm của Jani Kotakoski tại Đại học Vienna đang nghiên cứu việc sử dụng bức xạ ion để thay đổi tính chất của graphene và các vật liệu hai chiều khác khi họ nhận thấy một điều bất thường: khi sử dụng khí hiếm để chiếu xạ, chúng có thể bị mắc kẹt giữa hai tấm graphene. . Điều này xảy ra khi các ion khí hiếm đủ nhanh để đi qua lớp graphene thứ nhất chứ không phải lớp graphene thứ hai. Sau khi bị mắc kẹt giữa các lớp, khí hiếm có thể tự do di chuyển. Điều này là do chúng không hình thành liên kết hóa học. Tuy nhiên, để chứa các nguyên tử khí hiếm, graphene uốn cong thành những túi nhỏ. Ở đây, hai hoặc nhiều nguyên tử khí hiếm có thể gặp nhau và tạo thành các cụm nano khí hiếm hai chiều đều đặn, dày đặc.

Vui vẻ với kính hiển vi

“Chúng tôi đã sử dụng kính hiển vi điện tử truyền qua quét để quan sát các cụm này và chúng thực sự hấp dẫn và rất thú vị khi xem. Manuel Längle, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, chúng xoay, nhảy, lớn lên và co lại khi chúng ta hình dung chúng. “Đưa các nguyên tử vào giữa các lớp là phần khó nhất của công việc. Bây giờ chúng tôi đã đạt được điều này, chúng tôi có một hệ thống đơn giản để nghiên cứu các quá trình cơ bản liên quan đến hành vi và tăng trưởng vật chất “, ông nói thêm. Bình luận về công việc trong tương lai của nhóm, Jani Kotakoski nói: “Các bước tiếp theo là nghiên cứu tính chất của các cụm khí hiếm khác nhau và cách chúng hoạt động ở nhiệt độ thấp và cao. Do việc sử dụng khí hiếm trong các nguồn sáng và tia laser, những cấu trúc mới này trong tương lai có thể cho phép ứng dụng, chẳng hạn như trong công nghệ thông tin lượng tử.”

####

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng bấm vào tại đây

Liên hệ:
Phương tiện truyền thông Liên hệ

Alexandra Frey
Đại học Vienna
Văn phòng: 01-4277
Liên hệ với chuyên gia

Manuel Längle, ThS
Đại học Vienna
Office: +43-1-4277-728 37

Bản quyền © Đại học Vienna

Nếu bạn có một bình luận, xin vui lòng Liên hệ chúng tôi.

Các tổ chức phát hành tin tức, không phải 7th Wave, Inc. hay Nanotech Now, chỉ chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung.

Bookmark:
Thơm ngon
Digg
Newsvine
Google
Yahoo
Reddit
Hoa mộc lan
lông thú
Facebook

Liên kết liên quan

TIÊU ĐỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan

Tin tức và thông tin


900,000 đô la được trao để tối ưu hóa các thiết bị thu năng lượng graphene: Cam kết của Tổ chức WoodNext với nhà vật lý UofA Paul Thibado sẽ được sử dụng để phát triển hệ thống cảm biến tương thích với sáu nguồn năng lượng khác nhau Tháng Một 12th, 2024


Các nhà nghiên cứu phát triển kỹ thuật tổng hợp cụm nano hợp kim hòa tan trong nước Tháng Một 12th, 2024


Đại học Rice ra mắt Viện sinh học tổng hợp lúa gạo để cải thiện cuộc sống Tháng Một 12th, 2024

Than chì / than chì


900,000 đô la được trao để tối ưu hóa các thiết bị thu năng lượng graphene: Cam kết của Tổ chức WoodNext với nhà vật lý UofA Paul Thibado sẽ được sử dụng để phát triển hệ thống cảm biến tương thích với sáu nguồn năng lượng khác nhau Tháng Một 12th, 2024


Các nhà nghiên cứu của TU Delft khám phá ra loại vật liệu siêu bền mới dành cho cảm biến vi mạch: Một loại vật liệu không chỉ sánh ngang với độ bền của kim cương và graphene mà còn có cường độ năng suất cao gấp 10 lần so với Kevlar, loại vật liệu nổi tiếng vì được sử dụng trong áo chống đạn Tháng 11 3rd, 2023

Vật liệu 2 chiều


900,000 đô la được trao để tối ưu hóa các thiết bị thu năng lượng graphene: Cam kết của Tổ chức WoodNext với nhà vật lý UofA Paul Thibado sẽ được sử dụng để phát triển hệ thống cảm biến tương thích với sáu nguồn năng lượng khác nhau Tháng Một 12th, 2024


'Cái chết đột ngột' của các dao động lượng tử thách thức các lý thuyết hiện tại về tính siêu dẫn: Nghiên cứu thách thức quan niệm thông thường về sự chuyển đổi lượng tử siêu dẫn Tháng Một 12th, 2024


Cảm giác siêu lỏng lượng tử “2D” như thế nào khi chạm vào Tháng 11 3rd, 2023

Hình ảnh


USTC thực hiện quang phổ cộng hưởng thuận từ điện tử tại chỗ bằng cách sử dụng các cảm biến kim cương nano đơn Tháng 11 3rd, 2023


Quan sát trái và phải ở kích thước nano bằng lực quang Tháng Mười 6th, 2023

Tương lai có thể


Công nghệ chùm ion tập trung: Một công cụ duy nhất cho nhiều ứng dụng Tháng Một 12th, 2024


Tổ hợp xúc tác chuyển đổi CO2 thành sợi nano cacbon rắn: Quá trình chuyển đổi xúc tác điện-nhiệt song song có thể giúp bù đắp lượng khí thải nhà kính mạnh bằng cách khóa cacbon trong một vật liệu hữu ích Tháng Một 12th, 2024


'Cái chết đột ngột' của các dao động lượng tử thách thức các lý thuyết hiện tại về tính siêu dẫn: Nghiên cứu thách thức quan niệm thông thường về sự chuyển đổi lượng tử siêu dẫn Tháng Một 12th, 2024


Đại học Rice ra mắt Viện sinh học tổng hợp lúa gạo để cải thiện cuộc sống Tháng Một 12th, 2024

Khám phá


Công nghệ chùm ion tập trung: Một công cụ duy nhất cho nhiều ứng dụng Tháng Một 12th, 2024


Tổ hợp xúc tác chuyển đổi CO2 thành sợi nano cacbon rắn: Quá trình chuyển đổi xúc tác điện-nhiệt song song có thể giúp bù đắp lượng khí thải nhà kính mạnh bằng cách khóa cacbon trong một vật liệu hữu ích Tháng Một 12th, 2024


'Cái chết đột ngột' của các dao động lượng tử thách thức các lý thuyết hiện tại về tính siêu dẫn: Nghiên cứu thách thức quan niệm thông thường về sự chuyển đổi lượng tử siêu dẫn Tháng Một 12th, 2024


Phát triển điện cực quang mảng nanopagoda oxit kẽm: sản xuất hydro tách nước bằng quang điện hóa Tháng Một 12th, 2024

Thông báo


900,000 đô la được trao để tối ưu hóa các thiết bị thu năng lượng graphene: Cam kết của Tổ chức WoodNext với nhà vật lý UofA Paul Thibado sẽ được sử dụng để phát triển hệ thống cảm biến tương thích với sáu nguồn năng lượng khác nhau Tháng Một 12th, 2024


Các nhà nghiên cứu phát triển kỹ thuật tổng hợp cụm nano hợp kim hòa tan trong nước Tháng Một 12th, 2024


Các nhà khoa học sử dụng nhiệt để tạo ra sự biến đổi giữa skyrmion và antiskyrmions Tháng Một 12th, 2024


Cầu nối ánh sáng và điện tử Tháng Một 12th, 2024

Phỏng vấn / Đánh giá sách / Tiểu luận / Báo cáo / Podcast / Tạp chí / Sách trắng / Áp phích


Công nghệ chùm ion tập trung: Một công cụ duy nhất cho nhiều ứng dụng Tháng Một 12th, 2024


Tổ hợp xúc tác chuyển đổi CO2 thành sợi nano cacbon rắn: Quá trình chuyển đổi xúc tác điện-nhiệt song song có thể giúp bù đắp lượng khí thải nhà kính mạnh bằng cách khóa cacbon trong một vật liệu hữu ích Tháng Một 12th, 2024


'Cái chết đột ngột' của các dao động lượng tử thách thức các lý thuyết hiện tại về tính siêu dẫn: Nghiên cứu thách thức quan niệm thông thường về sự chuyển đổi lượng tử siêu dẫn Tháng Một 12th, 2024


Phát triển điện cực quang mảng nanopagoda oxit kẽm: sản xuất hydro tách nước bằng quang điện hóa Tháng Một 12th, 2024

CÔNG CỤ


Thiết lập tia laser mới thăm dò các cấu trúc siêu vật liệu với xung cực nhanh: Kỹ thuật này có thể tăng tốc độ phát triển thấu kính âm thanh, màng chống va đập và các vật liệu tương lai khác Tháng Mười Một 17th, 2023


Điều chỉnh sắt điện mức Fermi của oxit graphene để tăng cường phản ứng SERS Tháng 11 3rd, 2023


USTC thực hiện quang phổ cộng hưởng thuận từ điện tử tại chỗ bằng cách sử dụng các cảm biến kim cương nano đơn Tháng 11 3rd, 2023


Quan sát trái và phải ở kích thước nano bằng lực quang Tháng Mười 6th, 2023

Dấu thời gian:

Thêm từ Công nghệ nano bây giờ Tin tức gần đây