Fysiker har skapat den första fjärilsformade ultrakalla molekylen

Forskare har framställt en exotisk molekyl som liknar en fjäril, med elektronvingar, genom att kombinera jättelika och normalstora rubidiumatomer. Framsteget fullbordar en två decennier lång jakt på en familj av sådana gigantiska molekyler och kan möjliggöra ytterligare framsteg inom kvantvetenskap.

Molekylen skapades vid RPTU University Kaiserslautern-Landau i Tyskland. Forskare kylde ner rubidiumatomer till inom några miljondels grader från den absoluta nollpunkten och använde sedan lasrar för att dramatiskt förstora vissa atomer innan en yttre elektron bands till en intilliggande atom. Den resulterande strukturen mäter ungefär 25 nanometer och reagerar på elektriska fält långt starkare än vanliga molekyler.

Relaterade artiklar

MIT terahertz microscope revealing quantum vibrations in a superconductor crystal, with scientists observing in a lab.
Bild genererad av AI

MIT builds terahertz microscope to observe quantum motions in superconductors

Rapporterad av AI Bild genererad av AI

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.

Rapporterad av AI

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.

Rapporterad av AI

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.

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för analys för att förbättra vår webbplats. Läs vår integritetspolicy för mer information.
Avböj