理论上可能的最低温度!制作最冷的分子量气体!

JILA的研究员(天体物理学联合研究所)已沿量子力学波(》),而不是刚性粒子经典物理学特性取得了突破性的分子气体。这些气体的产生增加了在设计化学和量子计算领域取得进展的可能性。 2月22日,该团队生产了Irvine(nv)胆碱冷钾锶(KRb)分子气体50 nm。这是理论上可能的最低温度之一,比如50亿开尔文或略高于零。这些分子处于可能的最低能态并构成所谓的劣化费米气体。

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织锦 - 科学人气:一个量子气体中所有分子的特性被限制在一定的值或数量,例如梯子或鳞片。通过将气体冷却至其最低温度,研究人员可以最大程度地控制分子。钾是费米子(在奇数编号的原子价质子和中子),氦气被保留(甚至核贮存器)。得到的分子具有费米特征。实验天体物理学(JILA)和科罗拉多大学由国家标准与技术研究所(NIST)运营。在天体物理学研究所美国(JILA)美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究人员,以了解和控制冷分子多年打拼。

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超冷分子比原子更复杂,因为它们具有许多内能级以及旋转和振动。十年前,Gila团队创造了第一个分子气体。 NIST/JILA:同”,但一些新的技术可以大大提高核电及核电更多的冷却能力生产队低JILA 250北作为底层技术用于生产该气体之前被使用研究人员在6月份告诉你,这两种先前产生的原子分子可以以数十至数百纳米的速度产生数万个分子,导致成千上万的NK成千上万的冷分子。

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团队的最新质子气体温度记录比量子效应开始取代经典的效果(1/3)的分子,可以持续几秒钟时间长要低得多。新气体首先冷却并变稠,使分子量重叠并重叠形成新的实体。科学家将此称为量子退化。量子物质可以由粒子或材料波的波形图,粒子位置概率表示。量子鞑靼也意味着费米子是费米子增加,并且少孤因为化学反应在这种情况下,气体是稳定的。这是科学家第一次观察到群体量子效应中单个分子的化学性质。这是第一个数字改性气体分子的稳定和抑制的化学反应是.愚人节这是一个意想不到的结果。在该实验中产生的分子是极性分子,因为在镱原子带正电荷的ttigi中钾原子具有负电荷。

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它们的相互作用取决于方向,并且可以通过电场控制。因此,极性分子通过比中性粒子更可调节的》相互作用提供更可控的“旋钮”。新的超低温允许比较量子和经典的环境和化学反应极性相互作用领域如何使研究的影响。最终的实际利益包括一个新的精密测量工具,如新的量子计算,并使用新的化学过程中,电荷与分子分子时钟。制备这类分子的方法,将与由选自由冷钾原子和激光束的混合物的非常氦气反应器启动。通过在原子之间扫描精确调谐的磁场,科学家们创造了包含大和弱原子的分子。这项技术创建于2003年,当时Ye的助手Deborah Jin展示了世界上第一台费米凝析油。为了将这些相对蓬松的分子转换成紧密耦合的分子而不加热气体,科学家们将合并的能量用作两种不同的激光器。这些分子吸收近红外激光并发出红光。在该过程中,90%的分子通过中间能态转化为最低和最稳定的能级。


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