Вперше отримано зображення електронних зарядів молекули
Ісследователі вперше продемонстрували зображення "розподілу зарядів" в окремо взятій молекулі, що формується в ході своєрідних "танців" електронів.
Заряди окремих атомів вже були виміряні раніше, але зняти танець всередині складної молекули - завдання значно складніша.
Ето перше в історії подібне досягнення проллє світло на цілу плеяду процесів "переноса зарядов", які широко поширені в нашому світі.
Ісследованіе було опубліковано в журналі Nature Nanotechnology.
Ета робота була пророблена групою з IBM Research Zurich, яка спеціалізується на дослідженні світу в надзвичайно малому масштабі атомів і молекул.
Та ж команда раніше вже заміряла заряд окремих атомів, а також отримала перше зображення окремої молекули, і в якомусь сенсі, це нове дослідження є комбінацією їх двох попередніх достіженій.
Но на цей раз був застосований інший підхід, який називається "метод зонда Кельвіна". Це різновид атомно-силової мікроскопії, за допомогою якої було отримано перше зображення молекули в 2009 році.
Для цього застосовується крихітна планка, довжина якої складає всього одну мільярдну метра і з гострим наконечником величиною в одну маленьку молекулу. За допомогою цієї планки або кронштейн, яка тримається під невеликим напругою, була просканувати Х-подібна молекула нафталоціаніна.
По міру того, як заряджений наконечник зустрічає заряди в нафталоціаніне, кронштейн починає гойдатися. За характером розкачувань можна визначити точне місцезнаходження електронів.
В комбінації з іншими техніками, даний підхід дозволить пролити світло на світ в наномасштабі, що відкриває багатообіцяючі перспективи не тільки для фундаментальної науки, а й у сфері практичного застосування в тих галузях, які засновані на поведінці електрики в таких малих масштабах.
"Тепер з'явилася можливість проводити дослідження на рівні окремої молекули, і бачити, як перерозподіляється заряд в ході утворення індивідуальних хімічних зв'язків між атомами і молекулами на поверхні ", - сказав провідний автор дослідження, Фабіан Мохни. "Це важливо, оскільки ми прагнемо створити пристрої розміром з атом і молекулу".
Орігінал (на англ. Мовою): Bbc
С этим материалом еще читают:
Ученые научились добывать электричество из растений
Специалисты создают сверхновый графеновый лазер
Квантовые точки позволят создать чрезвычайно эффективные солнечные панели
Еще из категории среда обитания:
- Захороненные формы рельефа раскрывают древнее ледниковое прошлое Северного моря
- Гималаи разрушили 30% континентальной коры в зоне столкновения
- Западные пограничные течения и их влияние на климат
- Резьба на древнем памятнике может быть самым старым календарем в мире
- Учёные предлагают рекомендации по исследованию солнечного геоинжиниринга
- Странная цифровая маска гарантирует, что люди будут держаться на расстоянии
- Удивительное открытие: свет может заставить воду испаряться без нагревания
- Археологи обнаружили самую древнюю деревянную структуру в мире
Последние комментарии
Рассылка топовых новостей
Читательский топ
- Резьба на древнем памятнике может быть самым старым календарем в мире
- Что привело к сильному землетрясению на полуострове Ното в Японии в Новогодний день
- Космический корабль DART NASA навсегда изменил форму и орбиту лунного астероида
- Объяснено происхождение рентгеновского излучения от черных дыр
- Учёные предлагают рекомендации по исследованию солнечного геоинжиниринга
- Митохондрии выбрасывают свою ДНК в клетки нашего мозга
- Платформа искусственного интеллекта повышает точность диагностики рака легких
Комментариев нет. Будьте первым!