Nanotecnología
Investigadores crean una «película atómica» que muestra cómo los átomos deambulan antes de una desintegración provocada por radiación
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Científicos del Instituto Fritz Haber de la Sociedad Max Planck y colaboradores internacionales aseguran haber reconstruido una «película» en tiempo real de átomos moviéndose durante hasta un picosegundo antes de un evento de desintegración mediada por transferencia de electrones (ETMD), lo que demuestra que el movimiento y la geometría nucleares pueden influir significativamente en el momento en que ocurre la desintegración y en lo que esta produce.
Físicos de la Universidad de Nueva York han desarrollado un nuevo tipo de cristal de tiempo utilizando ondas sonoras para suspender pequeñas esferas de poliestireno, lo que resulta en interacciones no recíprocas que desafían la tercera ley del movimiento de Newton. El sistema compacto y visible oscila en un ritmo constante y fue detallado en Physical Review Letters. Los investigadores sugieren posibles aplicaciones en computación cuántica y conocimientos sobre los ritmos biológicos.
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Científicos de la Universidad de Constanza han identificado un nuevo tipo de fricción por deslizamiento que ocurre sin contacto físico, impulsado por interacciones magnéticas. Este fenómeno desafía la ley de Amontons, un principio físico de hace 300 años, al demostrar que la fricción alcanza picos a ciertas distancias en lugar de aumentar de manera constante con la carga. Los hallazgos aparecen en Nature Materials.
Investigadores del Centro RIKEN de Ciencias de la Materia Emergente en Japón han desarrollado un método pionero para tallar dispositivos nanoescala tridimensionales a partir de cristales únicos utilizando haces de iones enfocados. Al dar forma a estructuras helicoidales de un cristal magnético, crearon diodos conmutables que dirigen la electricidad preferentemente en una dirección. Este enfoque geométrico podría permitir electrónicos más eficientes.
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Un equipo de científicos ha desarrollado un nuevo método para manipular materiales cuánticos utilizando excitones, evitando la necesidad de láseres intensos. Este enfoque, liderado por el Okinawa Institute of Science and Technology y la Universidad de Stanford, logra fuertes efectos Floquet con mucha menos energía, reduciendo el riesgo de dañar los materiales. Los hallazgos, publicados en Nature Physics, abren caminos hacia dispositivos cuánticos avanzados.
Científicos de la Universidad RMIT han creado diminutos nanópuntos de óxido de molibdeno que destruyen células cancerosas amplificando su estrés interno, mientras dejan en gran medida intactas las células sanas. En pruebas de laboratorio, estas partículas resultaron tres veces más efectivas contra células de cáncer cervical que contra las sanas. La investigación en etapa inicial apunta a un potencial para tratamientos contra el cáncer más precisos.
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Científicos han observado átomos que permanecen inmóviles dentro de metales líquidos a altas temperaturas, lo que influye en la solidificación de los materiales. Utilizando microscopía avanzada, investigadores de la University of Nottingham y la University of Ulm capturaron este fenómeno en nanopartículas de metal fundido. El hallazgo revela un nuevo estado híbrido de la materia con posibles implicaciones para la catálisis e ingeniería de materiales.
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