Dzięki mechanice kwantowej naukowcy spowolnili reakcje chemiczne 100 miliardów razy

Korzystając z komputerów kwantowych, naukowcy z Uniwersytetu w Sydney odkryli ważny proces zachodzący w reakcjach chemicznych. Zredukował go 100 miliardów razy, umożliwiając jego obserwację. „Rozumiejąc te podstawowe procesy wewnątrz cząsteczek i pomiędzy nimi, możemy otworzyć nowy świat w materiałoznawstwie, projektowaniu leków lub pozyskiwaniu energii słonecznej” – powiedziała współautorka badania Vanessa Olaya Agudelo.

„Mogłoby to również pomóc w ulepszeniu innych procesów, które opierają się na interakcji cząsteczek ze światłem, takich jak powstawanie smogu lub uszkodzenie warstwy ozonowej”.

Dziękuję za tę metodę „cięcie stożkowe” Podstawowa interakcja molekularna zwana interakcją międzycząsteczkową jest zmniejszona 100 miliardów razy. Sukces ten pozwolił po raz pierwszy zaobserwować proces cięcia stożka. Przecięcia stożkowe to punkty w geometrii cząsteczek, w których potencjał między dwiema powierzchniami jest równy.

Chemicy próbowali bezpośrednio obserwować takie procesy geometryczne w mechanice chemicznej od lat pięćdziesiątych XX wieku, ale nie byli w stanie ich bezpośrednio zaobserwować ze względu na niezwykle krótkie ramy czasowe.

Sukces, który zaskoczył świat naukowy

Naturalna chemia Nowe badanie, opublikowane 28 sierpnia w czasopiśmie Science, skupiało się na oddziaływaniach molekularnych zwanych złączami stożkowymi. Przecięcia stożkowe to punkty w geometrii cząsteczek, w których potencjał między dwiema powierzchniami jest równy. Działa jak lejek pomiędzy stanami elektronowymi, umożliwiając szybkie przejścia inicjujące reakcje chemiczne.

Przekroje stożkowe, Występuje w wielu reakcjach, w tym w zdarzeniach życia codziennego, takich jak reakcje fotosyntezy i fotodetekcji zachodzących w siatkówce. Ponieważ jednak reakcje te zachodzą tak szybko, naukowcy nigdy nie zauważyli interferencji w kształcie stożka.

Aby to zrobić, naukowcy z Uniwersytetu w Sydney wykorzystali urządzenie zwane komputerem kwantowym z uwięzionymi jonami, które blokuje cząstki kwantowe w polach elektrycznych i przepuszcza je przez lasery.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *