2009年9月15日
氢分子很难引导与电场的电荷分布对称的方式。但是现在瑞士苏黎世联邦理工学院的研究人员已经发现了一个聪明的技术来控制分子。在物理评论快报报道了他们的研究成果并强调了在9月14日出版的物理。
电场可以很容易地操作电不对称分子像水,但电动力量不能克服H2等高度对称的分子热运动。在1980年代,研究人员寻找一种方法来处理非极性分子提出了一个技巧:H2的两个电子,激发到高轨道,破坏分子的对称性。遥远的电子感觉电场的拉力并拖动其他分子,呈现H2弦线上的小木偶一样易于管理。
斯蒂芬•霍根现在基督教西勒,和瑞士苏黎世联邦理工学院的Frederic Merkt这个想法现实通过克服一个关键问题:一个电子在一个兴奋的轨道通常恢复其基态之前研究人员可以利用分子的可操作性。他们研究了几个兴奋的轨道,发现持续时间最长的,用激光来选择这些特殊的氢分子。新可控分子可以减慢和困50微秒,足够的时间让团队详细研究它们。
大小不是唯一重要的数据存储
磁性粒子,是否连着塑料带或涂布到硬欧洲杯猜球平台盘,是现代数据存储的基础。信息编码在这些纳米粒子的磁取向,但粒子有时开关方向自发地,这可能会破坏数据。欧洲杯猜球平台现在来自劳伦斯伯克利和阿贡国家实验室的研究人员报告说,这个开关的展开方式比我们以前认为的要复杂得多。他们的工作发表在《物理评论快报》上,强调了在9月14日出版的物理(http://physics.aps.org)。
科学家早已知道,自旋翻转变得更有可能减少纳米颗粒大小的集群。但Stefan Krause和他的团队发现,这不是故事的结局。翻转作为一种连锁反应发生在一个集群,集群的形状可以帮助或阻碍这个传播。操纵一个集群的形状,甚至插入杂质可以决定一个开关或多或少可能引发和传播,可能添加一个新维度的控制磁设备的设计。