فيزيائيون يبتكرون أول جزيء فائق البرودة على شكل فراشة

نجح باحثون في إنتاج جزيء فريد يشبه الفراشة بأجنحة إلكترونية، وذلك من خلال دمج ذرات روبيديوم عملاقة مع ذرات طبيعية الحجم. ويضع هذا الإنجاز حداً لبحث استمر عقدين من الزمن عن عائلة من هذه الجزيئات العملاقة، وقد يمهد الطريق لمزيد من التقدم في علوم الكم.

تم تجميع هذا الجزيء في جامعة RPTU كايزرسلاوترن-لانداو في ألمانيا. حيث قام العلماء بتبريد ذرات الروبيديوم إلى ما يقرب من أجزاء من المليون من الدرجة فوق الصفر المطلق، ثم استخدموا الليزر لتكبير بعض الذرات بشكل كبير قبل ربط إلكترون خارجي بذرة مجاورة. يبلغ قياس الهيكل الناتج حوالي 25 نانومتراً، ويستجيب للمجالات الكهربائية بقوة أكبر بكثير من الجزيئات العادية.

مقالات ذات صلة

MIT terahertz microscope revealing quantum vibrations in a superconductor crystal, with scientists observing in a lab.
صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

MIT builds terahertz microscope to observe quantum motions in superconductors

من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

Physicists at MIT have developed a new microscope using terahertz light to directly observe hidden quantum vibrations inside a superconducting material for the first time. The device compresses terahertz light to overcome its wavelength limitations, revealing frictionless electron flows in BSCCO. This breakthrough could advance understanding of superconductivity and terahertz-based communications.

Researchers have created a molecule with a novel topology resembling a half-Möbius strip, requiring four loops to return to the starting point. The structure, made from 13 carbon atoms and two chlorine atoms, was assembled on a gold surface at low temperatures. This discovery highlights potential advances in molecular engineering and quantum simulations.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

Researchers at Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf have filmed copper atoms losing and regaining electrons in femtoseconds using dual lasers. The experiment creates superheated plasma mimicking extreme cosmic conditions. Findings could advance laser fusion research.

For the first time, researchers have demonstrated light behaving like the quantum hall effect, a phenomenon previously observed only in electrons. Photons now drift sideways in quantized steps determined by fundamental constants. This breakthrough could enhance precision measurements and advance quantum photonic technologies.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

Scientists at ETH Zurich have developed a palm-sized superconducting magnet that produces magnetic fields up to 42 Tesla, matching the power of massive laboratory behemoths. This breakthrough uses commercially available materials and requires minimal power, potentially making advanced magnetic technologies more accessible. The innovation aims to enhance nuclear magnetic resonance techniques for molecular analysis.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض