Root NationNoviceIT noviceNa novo odkriti hibridni delec bi lahko revolucioniral elektroniko

Na novo odkriti hibridni delec bi lahko revolucioniral elektroniko

-

Fiziki s tehnološkega inštituta v Massachusettsu (MIT) so objavili novo raziskavo, ki podrobno opisuje odkritje hibridnega delca, sestavljenega iz elektrona in fonona, ki sta povezana tako, da se obnašata kot en sam delec. Ekipa to vez med obema delcema imenuje "lepilo" in pojasnjuje, da je 10-krat močnejša od katerega koli doslej odkritega hibrida.

Veliko ljudi pozna elektron, subatomski delec, ki se lahko pritrdi na atom. Manj ljudi je slišalo za fonone, ki so znani kot kvazidelci in so rezultat vibracijske energije, ki jo ustvarijo atomi, zaradi česar niso niti delec niti val.

Raziskovalci pravijo, da je ta novi hibridni delec sestavljen iz elektrona in fonona, ki sta potencialno "uglašena v tandemu". Posledično lahko vsak vpliv na elektron povzroči spremembe v fononu, ki je "prilepljen" nanj. Posledično te fononske spremembe povzročijo spremembe v strukturi materiala, zlasti v njegovih magnetnih lastnostih.

Na novo odkrit ultra močan hibridni delec bi lahko revolucioniral elektroniko
Umetniška upodobitev hibridnih delcev

Zakaj je pomembno? Po mnenju ekipe MIT hibridni delci odpirajo pot do spreminjanja magnetnih in električnih lastnosti materiala. Odkritje ima velike posledice za prihodnost elektronike: raziskovalci pojasnjujejo, da je mogoče na primer "uglasiti" hibridne delce v določenih materialih, da ustvarijo "novo vrsto magnetnega polprevodnika."

Potrošniki bodo imeli od takšne inovacije le koristi, saj lahko vodijo do pripomočkov, ki so učinkovitejši z izboljšanimi funkcijami in so hkrati manjši. Smiselno je domnevati, da bi bil tak preboj lahko uporaben v vojaški, vesoljski in drugih industrijah – raziskavo je namreč delno financiralo ameriško ministrstvo za energijo.

Eden od soavtorjev študije, Batyr Ilyas, je pojasnil: »Ena možna uporaba tega hibridnega delca je, da bi vam lahko omogočil povezavo z eno od komponent in posredno nastavitev druge. Tako je mogoče spremeniti lastnosti materiala, kot je magnetno stanje sistema."

Preberite tudi:

Prijavite se
Obvesti o
gost

0 Komentarji
Vdelana mnenja
Prikaži vse komentarje