Nanotechnologie

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Realistic depiction of atoms dynamically moving before radiation-driven decay in a groundbreaking 'atomic movie' by scientists.
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Des chercheurs créent un « film atomique » montrant comment les atomes se déplacent avant une désintégration induite par rayonnement

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Des scientifiques de l'Institut Fritz Haber de la Société Max Planck et leurs collaborateurs internationaux affirment avoir reconstitué un « film » en temps réel du mouvement des atomes pendant une durée allant jusqu'à une picoseconde avant un événement de désintégration médiée par transfert d'électrons (ETMD), montrant que le mouvement et la géométrie nucléaires peuvent fortement influencer le moment où la désintégration se produit et ce qu'elle génère.

Des physiciens de l'Université de New York ont développé un nouveau type de cristal temporel utilisant des ondes sonores pour maintenir en suspension de minuscules billes de polystyrène, produisant des interactions non réciproques qui contredisent la troisième loi du mouvement de Newton. Ce système compact et visible oscille selon un rythme stable et a fait l'objet d'une publication dans Physical Review Letters. Les chercheurs envisagent des applications potentielles dans l'informatique quantique ainsi que des avancées dans la compréhension des rythmes biologiques.

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Des scientifiques de l'université de Constance ont identifié un nouveau type de friction par glissement qui se produit sans contact physique, sous l'effet d'interactions magnétiques. Ce phénomène contredit la loi d'Amontons, un principe physique vieux de 300 ans, en démontrant que la friction atteint des pics à certaines distances au lieu d'augmenter de manière constante avec la charge. Ces résultats sont publiés dans Nature Materials.

Des chercheurs du Centre RIKEN pour la science de la matière émergente au Japon ont mis au point une méthode pionnière pour tailler des dispositifs nanoéchelles tridimensionnels à partir de cristaux uniques à l'aide de faisceaux d'ions focalisés. En façonnant des structures hélicoïdales à partir d'un cristal magnétique, ils ont créé des diodes commutables qui dirigent l'électricité préférentiellement dans une direction. Cette approche géométrique pourrait permettre des électroniques plus efficaces.

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Une équipe de scientifiques a développé une nouvelle méthode pour manipuler les matériaux quantiques en utilisant des excitons, contournant le besoin de lasers intenses. Cette approche, menée par l'Okinawa Institute of Science and Technology et l'université de Stanford, obtient de forts effets Floquet avec beaucoup moins d'énergie, réduisant le risque d'endommager les matériaux. Les résultats, publiés dans Nature Physics, ouvrent des voies vers des dispositifs quantiques avancés.

Des scientifiques de l’Université RMIT ont créé de minuscules nanpoints d’oxyde de molybdène qui détruisent les cellules cancéreuses en amplifiant leur stress interne, tout en laissant les cellules saines largement intactes. Dans des tests en laboratoire, ces particules se sont révélées trois fois plus efficaces contre les cellules de cancer du col de l’utérus que contre les cellules saines. Cette recherche en phase précoce ouvre la voie à des traitements anticancéreux plus précis.

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Des scientifiques ont observé des atomes qui restent immobiles au sein de métaux liquides à hautes températures, influençant la solidification des matériaux. À l'aide d'une microscopie avancée, des chercheurs de l'Université de Nottingham et de l'Université d'Ulm ont capturé ce phénomène dans des nanoparticules de métal fondu. Cette découverte révèle un nouvel état hybride de la matière avec des implications potentielles pour la catalyse et l'ingénierie des matériaux.

 

 

 

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