理論上可能的最低溫度!製作最冷的分子量氣體!

JILA的研究員(天體物理學聯合研究所)已沿量子力學波(》),而不是剛性粒子經典物理學特性取得了突破性的分子氣體。這些氣體的產生增加了在設計化學和量子計算領域取得進展的可能性。 2月22日,該團隊生產了Irvine(nv)膽鹼冷鉀鍶(KRb)分子氣體50 nm。這是理論上可能的最低溫度之一,比如50億開爾文或略高於零。這些分子處於可能的最低能態並構成所謂的劣化費米氣體。

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織錦 - 科學人氣:一個量子氣體中所有分子的特性被限制在一定的值或數量,例如梯子或鱗片。通過將氣體冷卻至其最低溫度,研究人員可以最大程度地控制分子。鉀是費米子(在奇數編號的原子價質子和中子),氦氣被保留(甚至核貯存器)。得到的分子具有費米特徵。實驗天體物理學(JILA)和科羅拉多大學由國家標準與技術研究所(NIST)運營。在天體物理學研究所美國(JILA)美國國家標準與技術研究院(NIST)的研究人員,以瞭解和控制冷分子多年打拼。

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超冷分子比原子更復雜,因為它們具有許多內能級以及旋轉和振動。十年前,Gila團隊創造了第一個分子氣體。 NIST/JILA:同”,但一些新的技術可以大大提高核電及核電更多的冷卻能力生產隊低JILA 250北作為底層技術用於生產該氣體之前被使用研究人員在6月份告訴你,這兩種先前產生的原子分子可以以數十至數百納米的速度產生數萬個分子,導致成千上萬的NK成千上萬的冷分子。

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團隊的最新質子氣體溫度記錄比量子效應開始取代經典的效果(1/3)的分子,可以持續幾秒鐘時間長要低得多。新氣體首先冷卻並變稠,使分子量重疊並重疊形成新的實體。科學家將此稱為量子退化。量子物質可以由粒子或材料波的波形圖,粒子位置概率表示。量子韃靼也意味著費米子是費米子增加,並且少孤因為化學反應在這種情況下,氣體是穩定的。這是科學家第一次觀察到群體量子效應中單個分子的化學性質。這是第一個數字改性氣體分子的穩定和抑制的化學反應是.愚人節這是一個意想不到的結果。在該實驗中產生的分子是極性分子,因為在鐿原子帶正電荷的ttigi中鉀原子具有負電荷。

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它們的相互作用取決於方向,並且可以通過電場控制。因此,極性分子通過比中性粒子更可調節的》相互作用提供更可控的“旋鈕”。新的超低溫允許比較量子和經典的環境和化學反應極性相互作用領域如何使研究的影響。最終的實際利益包括一個新的精密測量工具,如新的量子計算,並使用新的化學過程中,電荷與分子分子時鐘。製備這類分子的方法,將與由選自由冷鉀原子和激光束的混合物的非常氦氣反應器啟動。通過在原子之間掃描精確調諧的磁場,科學家們創造了包含大和弱原子的分子。這項技術創建於2003年,當時Ye的助手Deborah Jin展示了世界上第一臺費米凝析油。為了將這些相對蓬鬆的分子轉換成緊密耦合的分子而不加熱氣體,科學家們將合併的能量用作兩種不同的激光器。這些分子吸收近紅外激光併發出紅光。在該過程中,90%的分子通過中間能態轉化為最低和最穩定的能級。


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