麻省理工学院研究人员利用压电纤维开发出主动降噪织物

麻省理工学院研究人员利用压电纤维开发出主动降噪织物 这项发表在《先进材料》(Advanced Materials)杂志上的研究,是在早先研究的基础上,创造出一种可以充当麦克风并放大声音的丝绸织物。在研究过程中,研究小组意识到他们的材料还可以用来过滤声音。他们将后一个想法付诸实践。这种由压电纤维制成的特制织物几乎不比头发丝粗。当施加电压时,这种材料就会振动,如果调整得当,就能像降噪耳机一样抵消传入的声音。这种方法在狭小的空间内很有用,但在室内却不奏效。为了应对这一挑战,他们需要一种不同的方法。研究人员发现,通过使用电压使织物完全静止,可以使其变成一种声屏障,像镜子一样将声音反射回声源。在测试中,直接抑制模式(类似于降噪耳机)能够将音量降低 65 分贝。在"静止"模式下,声音传播降低了 75%。虽然前景广阔,但在考虑商业推广之前,仍有许多工作要做。该团队需要进行更多的测试,以了解纤维数量、缝合方向和电源电压等变量的变化对性能的影响。第一作者格蕾丝-杨(Grace Yang)说,这仅仅是个开始,要让这项技术真正有效,"我们还有很多旋钮可以转动"。他们还需要找出将其推向市场的最佳方法。这项研究的共同作者、麻省理工学院教授尤尔-芬克(Yoel Fink)告表示,这种材料现在还太新,他甚至不知道它的市场在哪里。 ... PC版: 手机版:

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麻省理工学院研究人员展示快速打印金属的新方法

麻省理工学院研究人员展示快速打印金属的新方法 麻省理工学院的一个团队本周公布了一种新方法,该方法优先考虑打印速度和规模(物体大小),而不是分辨率。据介绍,该系统打印大型铝制部件的速度"比同类金属快速成型制造工艺至少快 10 倍。液态金属打印(LMP)利用 100 微米的玻璃珠形成一个结构,将熔化的铝沉积其中,这一过程与注塑成型并无二致。玻璃珠能够承受高温,同时在金属凝固时迅速散热。鉴于铝被归类为"无限可回收"的材料,这项工作背后的团队设想将这一系统与将金属熔化成熔体的机器配对使用。这样的组合对于建筑工地来说可能是无价之宝,能以更低的成本实现更快的速度和更大的物体。不过,至少有一个很大的注意事项:分辨率。从图片中可以看出,最终产品的精确度远不及其他一些方法。制作出的金属物体凹凸不平,与逐层挤出塑料的熔融沉积建模(FDM)产品十分相似。当然,也可以对铝材进行打磨,但这很可能需要额外的时间和金钱,大多数人都不愿意在加工过程中引入这种工艺。"液态金属印刷在生产定制几何形状金属零件的能力方面确实走在了前列,同时还能保持快速周转,这在其他印刷或成型技术中通常是无法实现的,这项技术绝对有潜力彻底改变目前处理金属印刷和金属成型的方式。"Emeco 公司的 Jaye Buchbinder 说,该公司是一家家具公司,为这项研究提供了资金支持。 ... PC版: 手机版:

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麻省理工学院的超声波技术突破让非侵入性脑部治疗进入新时代

麻省理工学院的超声波技术突破让非侵入性脑部治疗进入新时代 ImPULS 设备包含封装在聚合物中的超声波传感器和电极(金)。图片来源:研究人员提供通过植入电极向大脑输送电脉冲的深部脑刺激疗法通常用于治疗帕金森病和其他神经系统疾病。然而,这种治疗方法所使用的电极最终会腐蚀并积累疤痕组织,需要将其移除。现在,麻省理工学院的研究人员开发出了一种替代方法,即使用超声波而不是电力来进行深部脑刺激,由一根头发丝粗细的纤维传递。在对小鼠的研究中,他们发现这种刺激可以触发神经元释放多巴胺,而多巴胺通常是帕金森病患者大脑中的一部分。"通过使用超声波技术,我们可以创造一种新的方式来刺激大脑深部的神经元发射,"麻省理工学院媒体实验室副教授、这项新研究的资深作者卡南-达格德维仁(Canan Dagdeviren)说。"这种装置比头发丝还要细,因此对组织的损伤可以忽略不计,而且我们很容易在大脑深部导航这种装置。"除了提供一种更安全的深部脑刺激方法外,这种方法还可能成为研究人员了解大脑工作原理的重要工具。麻省理工学院研究生杰森-侯(Jason Hou)和麻省理工学院博士后奥斯曼-高尼-纳耶姆(Md Osman Goni Nayeem)是这篇论文的主要作者,其他合作者来自麻省理工学院麦戈文脑研究所、波士顿大学和加州理工学院。该研究报告于6月4日发表在《自然通讯》(Nature Communications)杂志上。达格德维仁的实验室以前曾开发过可穿戴超声波设备,可用于通过皮肤给药或对各种器官进行诊断成像。然而,超声波无法通过附着在头部或头骨上的设备深入大脑。"如果我们想进入大脑深层,那么它就不能再仅仅是可穿戴或可附着的了。它必须是可植入的,"Dagdeviren 说。"我们精心定制设备,使其具有微创性,避开大脑深部的主要血管"。美国食品和药物管理局已批准使用电脉冲深部脑刺激治疗帕金森病症状。这种方法使用毫米厚的电极来激活大脑黑质区域中产生多巴胺的细胞。然而,一旦植入大脑,设备最终会开始腐蚀,植入物周围形成的疤痕组织会干扰电脉冲。新方法通过一根头发丝粗细的纤维传递超声波。图片来源:研究人员提供麻省理工学院的研究小组开始研究能否用超声波取代电刺激,从而克服其中的一些缺点。大多数神经元都有能对机械刺激(如声波的振动)做出反应的离子通道,因此超声波可用来激发这些细胞的活动。然而,现有的通过头骨向大脑输送超声波的技术无法高精度地深入大脑,因为头骨本身会干扰超声波,导致刺激偏离目标。Nayeem说:"要精确调节神经元,我们必须深入到更深的区域,这促使我们设计出一种新型超声植入物,它能产生局部超声场。为了安全地到达大脑深部区域,研究人员设计了一种由柔性聚合物制成的细如发丝的纤维。纤维的顶端包含一个鼓状超声换能器,换能器上有一层振动膜。这层薄膜包裹着一层薄薄的压电薄膜,当这层薄膜被微小的电压驱动时,就会产生超声波,附近的细胞就能检测到这些超声波。"Hou说:"它对组织安全,没有裸露的电极表面,而且功耗很低,这对转化为病人使用是个好兆头。"在对小鼠进行的试验中,研究人员发现,这种被称为ImPULS(可植入压电超声刺激器)的超声装置可以激发海马神经元的活动。然后,他们将这种纤维植入产生多巴胺的黑质,结果表明,这种纤维可以刺激背侧纹状体的神经元产生多巴胺。"刺激大脑一直是恢复大脑健康最有效但最不为人所知的方法之一。ImPULS让我们有能力以精确的时空分辨率刺激脑细胞,而且不会像其他方法那样产生损伤或炎症。"波士顿大学心理与脑科学助理教授、波士顿大学系统神经科学中心(Center for Systems Neuroscience)教员史蒂夫-拉米雷斯(Steve Ramirez)也是这项研究的作者之一。在新系统中,传感器(银色)由导线(金色)供电,导线可提供电刺激。图片来源:研究人员提供该装置的所有组件都具有生物兼容性,包括压电层,它是由一种名为铌酸钠钾(或 KNN)的新型陶瓷制成的。目前的植入物由外部电源供电,但研究人员设想未来的植入物可以由小型植入式电池和电子装置供电。研究人员开发了一种微加工工艺,使他们能够轻松改变纤维的长度和厚度,以及压电换能器产生的声波频率。这样就能为不同的大脑区域定制设备。Dagdeviren说:"我们不能说这种装置会对大脑的每个区域产生同样的效果,但我们可以非常自信地说,这种技术是可扩展的,而且不仅适用于小鼠。我们还可以把它做得更大,以便最终用于人类。"研究人员现在计划研究超声波刺激会如何影响大脑的不同区域,以及这种装置在植入一年后能否保持功能。他们还对加入微流体通道的可能性很感兴趣,这样就能让装置在传递超声波的同时传递药物。研究人员说,除了有望成为帕金森病或其他疾病的潜在治疗手段外,这种超声波设备还可以成为帮助研究人员进一步了解大脑的宝贵工具。"我们的目标是将其作为一种研究工具提供给神经科学界,因为我们认为我们没有足够的有效工具来了解大脑,"Dagdeviren 说。"作为设备工程师,我们正在努力提供新的工具,以便我们能够更多地了解大脑的不同区域。"编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

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麻省理工学院的微观超材料可抵御超音速撞击

麻省理工学院的微观超材料可抵御超音速撞击 这就是麻省理工学院工程师在微观超材料实验中的发现这些材料是有意打印、组装或以其他方式设计的,其微观结构赋予了材料整体特殊的性能。在最近发表在《美国国家科学院院刊》上的一项研究中,工程师们报告了一种快速测试超材料结构阵列及其对超音速撞击的适应性的新方法。通过以超音速发射微粒子,麻省理工学院的工程师们可以测试各种超材料的弹性,这些超材料是由小到一个红血球的结构制成的。图为微粒子撞击超材料结构的四段视频截图。图片来源:研究人员提供在实验中,研究小组将印刷好的微小超材料晶格悬挂在微观支撑结构之间,然后以超音速向材料发射更微小的粒子。然后,研究小组利用高速摄像机以纳秒级的精度捕捉每次撞击及其后果的图像。他们的研究发现了一些超材料结构,与完全固态、非结构化的同类材料相比,它们更能抵御超音速撞击。研究人员说,他们在微观层面观察到的结果可以推广到类似的宏观冲击,从而预测新材料结构在不同长度尺度上如何抵御现实世界中的冲击。研究人员打印出错综复杂的蜂窝状材料,悬浮在相同材料的支撑柱之间(如图)。这种微观结构的高度相当于人类三根头发的宽度。图片来源:研究人员提供"我们正在学习的是,材料的微观结构很重要,即使在高速变形的情况下也是如此,"研究报告的作者、麻省理工学院机械工程系教授卡洛斯-波特拉(Carlos Portela)说。"我们希望找出抗冲击结构,将其制成涂层或面板,用于航天器、车辆、头盔以及任何需要轻质和保护的物体。"该研究的其他作者包括第一作者、麻省理工学院研究生托马斯-布特鲁伊尔(Thomas Butruille)和DEVCOM陆军研究实验室的约书亚-克龙(Joshua Crone)。纯粹的影响团队的新高速实验建立在之前工作的基础上,工程师们在实验中测试了一种超轻碳基材料的韧性。这种材料比人的头发丝还细,由微小的碳支柱和碳束制成,研究小组打印了这些碳支柱和碳束,并将其放置在玻璃载玻片上。然后,他们以超过音速的速度向材料发射微粒子。这些超音速实验表明,微结构材料能够承受高速撞击,有时能使微粒子偏转,有时则能捕获它们。Portela说:"但有许多问题我们无法回答,因为我们是在基底上测试材料,这可能会影响它们的行为。"麻省理工学院的工程师们捕捉到了微粒子通过精确设计的超材料发射的视频,其测量厚度比人的头发丝还细。图片来源:研究人员提供在他们的新研究中,研究人员开发了一种测试独立超材料的方法,以观察材料在没有背衬或支撑基底的情况下,自身如何承受撞击。在目前的设置中,研究人员将感兴趣的超材料悬挂在两根由相同基础材料制成的微型支柱之间。根据被测试超材料的尺寸,研究人员计算出两根支柱必须相距多远,才能在两端支撑材料,同时让材料对任何冲击做出反应,而不受支柱本身的影响,这样就能确保我们测量的是材料特性,而不是结构特性。研究小组确定了支柱支撑设计后,便开始测试各种超材料架构。对于每种结构,研究人员首先在一个小型硅芯片上打印出支撑柱,然后继续打印超材料作为柱子之间的悬浮层,在一个芯片上打印和测试数百个这样的结构。穿孔和裂缝研究小组打印出的悬浮超材料类似于错综复杂的蜂巢状截面。每种材料都印有特定的三维微观结构,如重复八面体或多面体多边形的精确支架。每个重复单元的大小与一个红血球相当。由此产生的超材料比人的头发丝还要细。随后,研究人员以每秒 900 米(每小时 2000 多英里)的速度 - 完全在超音速范围内向这些结构发射玻璃微粒子,测试每种超材料的抗冲击能力。他们用相机捕捉了每次撞击,并逐帧研究了生成的图像,以了解射弹是如何穿透每种材料的。接下来,他们在显微镜下检查了这些材料,并比较了每次撞击的物理后果。波特拉说:"在建筑材料中,我们看到了撞击后小圆柱形弹坑的形态。但在固体材料中,我们看到了许多径向裂缝和被刨出的大块材料"。总之,研究小组观察到,发射的粒子在晶格超材料上造成了小的穿孔,而材料却保持完好无损。与此相反,当以相同的速度将相同的粒子发射到质量相等的非晶格固体材料中时,它们会产生大裂缝,并迅速扩散,导致材料破碎。因此,微结构材料能更有效地抵御超音速撞击以及多重撞击。尤其是印有重复八面体的材料似乎最坚硬。意见和未来方向"在相同的速度下,我们看到八面体结构更难断裂,这意味着单位质量的超材料能够承受的冲击力是块状材料的两倍,"波特拉说。"这告诉我们,有一些结构可以使材料变得更坚硬,从而提供更好的冲击保护"。展望未来,该团队计划利用新的快速测试和分析方法来确定新的超材料设计,希望能标记出可升级为更坚固、更轻便的防护装备、服装、涂层和镶板的架构。波特拉说:"最让我兴奋的是,我们可以在台式机上进行大量这些极端实验。这将大大加快我们验证新型高性能弹性材料的速度。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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麻省理工学院在将二维材料集成到设备方面取得突破

麻省理工学院在将二维材料集成到设备方面取得突破 这幅艺术家的作品展示了麻省理工学院研究人员开发的一种新型集成平台。通过对表面力进行工程设计,他们只需一个接触和释放步骤,就能将二维材料直接集成到设备中。图片来源:Sampson Wilcox/电子研究实验室提供但是,将二维材料集成到计算机芯片等设备和系统中是众所周知的难题。这些超薄结构可能会受到传统制造技术的破坏,这些技术通常依赖于使用化学品、高温或蚀刻等破坏性工艺。为了克服这一挑战,麻省理工学院和其他大学的研究人员开发出了一种新技术,只需一步就能将二维材料集成到设备中,同时保持材料表面和由此产生的界面原始无缺陷。他们的方法依赖于纳米级的工程表面力,使二维材料可以物理叠加到其他预制设备层上。由于二维材料不会受损,研究人员可以充分利用其独特的光学和电学特性。所开发的平台利用行业兼容的工具集,使这一过程可以扩展。在这里,主要作者彼得-萨特斯韦特(Peter Satterthwaite)使用 MIT.nano 中修改过的配准工具进行图案化配准集成。他们利用这种方法制造出了二维晶体管阵列,与使用传统制造技术制造出的器件相比,实现了新的功能。他们的方法用途广泛,可用于多种材料,可在高性能计算、传感和柔性电子器件等领域广泛应用。释放这些新功能的核心是形成清洁界面的能力,所有物质之间存在的特殊力量(称为范德华力)将这些界面连接在一起。电子工程与计算机科学(EECS)助理教授、电子学研究实验室(RLE)成员 Farnaz Niroui 是介绍这项工作的新论文的资深作者。"范德华积分有一个基本限制,"她解释说,"由于这些作用力取决于材料的内在特性,因此无法轻易调整。因此,有些材料无法仅利用其范德华相互作用来直接相互整合。我们提出了一个解决这一限制的平台,以帮助范德华集成变得更加通用,从而促进具有新功能和改进功能的基于二维材料的设备的开发。"Niroui 与论文第一作者、电子工程与计算机科学研究生 Peter Satterthwaite,电子工程与计算机科学教授、RLE 成员 Jing Kong,以及麻省理工学院、波士顿大学、台湾国立清华大学、台湾国家科学技术委员会和台湾国立成功大学的其他人共同撰写了这篇论文,这项研究最近发表在《自然-电子学》上。纳米级表面力的多样性使研究人员能够将粘合剂基质转移到许多不同的材料上。例如,在这里,通过使用粘合聚合物,他们能够将图案化的石墨烯(一原子厚的碳薄片)从源基底(上图)转移到接收粘合聚合物(下图)上。图片来源:Niroui 小组提供使用传统制造技术制造计算机芯片等复杂系统可能会变得一团糟。通常情况下,像硅这样的硬质材料会被凿成纳米级,然后与金属电极和绝缘层等其他元件连接,形成有源器件。这种加工过程会对材料造成损害。最近,研究人员专注于使用二维材料和一种需要连续物理堆叠的工艺,自下而上地构建设备和系统。在这种方法中,研究人员不是使用化学胶水或高温将脆弱的二维材料粘合到硅等传统表面上,而是利用范德华力将一层二维材料物理集成到设备上。范德华力是存在于所有物质之间的自然吸引力。例如,壁虎的脚会因为范德华力而暂时粘在墙上。虽然所有材料都存在范德华力,但根据材料的不同,范德华力并不总是强大到足以将它们粘在一起。例如,一种名为二硫化钼的流行半导体二维材料会粘在黄金上,但不会通过与二氧化硅等绝缘体表面的物理接触直接转移到该表面上。然而,通过整合半导体层和绝缘层制成的异质结构是电子设备的关键组成部分。以前,实现这种集成的方法是将二维材料粘合到一个中间层(如金)上,然后使用该中间层将二维材料转移到绝缘体上,最后再使用化学品或高温去除中间层。麻省理工学院的研究人员没有使用这种牺牲层,而是将低粘性绝缘体嵌入高粘性基质中。这种粘合基质使二维材料粘附在嵌入的低粘合力表面上,提供了在二维材料和绝缘体之间形成范德华界面所需的力。制作矩阵为了制造电子设备,他们在载体基底上形成金属和绝缘体的混合表面。然后将该表面剥离并翻转,就会看到一个完全光滑的顶面,其中包含所需的器件构件。这种光滑度非常重要,因为表面和二维材料之间的间隙会阻碍范德华相互作用。然后,研究人员在完全洁净的环境中单独制备二维材料,并将其与制备好的器件堆栈直接接触。"一旦混合表面与二维层接触,无需任何高温、溶剂或牺牲层,它就能拾取二维层并将其与表面整合在一起。"萨特斯韦特解释说:"通过这种方式,我们可以实现传统上被禁止的范德华集成,但现在却可以实现,而且只需一步就能形成功能齐全的器件。"这种单步工艺可使二维材料界面保持完全清洁,从而使材料达到其性能的基本极限,而不会受到缺陷或污染的影响。而且,由于二维材料的表面也保持原始状态,研究人员可以对二维材料的表面进行工程设计,以形成与其他元件的特征或连接。例如,他们利用这种技术制造出了 p 型晶体管,而利用二维材料制造这种晶体管通常是具有挑战性的。他们的晶体管在以前的研究基础上有所改进,可以为研究和实现实用电子产品所需的性能提供一个平台。展望未来他们的方法可以大规模地制造更大的装置阵列。粘合基质技术还可用于一系列材料,甚至与其他力量结合使用,以增强这一平台的多功能性。例如,研究人员将石墨烯集成到器件上,利用聚合物基质形成所需的范德华界面。在这种情况下,粘附依靠的是化学作用,而不仅仅是范德华力。未来,研究人员希望以此平台为基础,整合各种二维材料库,在不受加工损伤影响的情况下研究其内在特性,并利用这些卓越功能开发新的设备平台。编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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麻省理工学院研究人员实现前所未有的原子接近度

麻省理工学院研究人员实现前所未有的原子接近度 麻省理工学院的物理学家们开发出了一种技术,可以将原子(用箭头表示的球体)排列得比以前更紧密,最小可达 50 纳米。该研究小组计划利用这种方法将原子操纵到可以产生第一个纯磁性量子门的配置中这是新型量子计算机的关键构件。在这张图片中,磁相互作用由彩色线条表示。图片来源:研究人员提供;麻省理工学院新闻他们通常的做法是将原子冷却到静止状态,然后用激光将粒子排列到相距 500 纳米的位置这个限制是由光波长决定的。现在,麻省理工学院的物理学家们开发出了一种技术,可以将原子排列得更近,最小仅为 50 纳米。一个红血球的宽度约为 1000 纳米。物理学家在镝实验中展示了这种新方法,镝是自然界中磁性最强的原子。他们利用新方法操纵了两层镝原子,并将两层原子精确定位在 50 纳米之间。在这种极端接近的情况下,磁相互作用的强度是相隔 500 纳米的两层原子的 1000 倍。不同颜色的激光用于冷却和捕获镝原子。图片来源:研究人员提供更重要的是,科学家们能够测量原子接近所产生的两种新效应。它们增强的磁力导致了"热化",即热量从一层传递到另一层,以及层间的同步振荡。当原子层之间的距离越远,这些效应就越弱。麻省理工学院约翰-麦克阿瑟物理学教授沃尔夫冈-凯特尔(Wolfgang Ketterle)说:"我们已经把原子的间距从 500 纳米提高到 50 纳米,可以利用这一点做很多事情。在 50 纳米处,原子的行为有了很大的不同,我们正在进入一个新的领域。"凯特尔和他的同事说,这种新方法可以应用于许多其他原子,以研究量子现象。该研究小组计划利用这种技术将原子操纵成可以产生第一个纯磁性量子门的构型这是新型量子计算机的关键构件。研究小组于5月2日在《科学》杂志上发表了他们的研究成果。该研究的共同作者包括第一作者、物理系研究生杜力,以及皮埃尔-巴拉尔、迈克尔-坎塔拉、朱利叶斯-德-洪德和卢宇坤他们都是麻省理工学院-哈佛超冷原子中心、物理系和电子研究实验室的成员。研究人员调整激光系统的控制电子装置。图片来源:研究人员提供为了操纵和排列原子,物理学家通常首先将原子云冷却到接近绝对零度的温度,然后使用激光束系统将原子集中到一个光学陷阱中。激光是一种具有特定波长(电场最大值之间的距离)和频率的电磁波。波长将光所能形成的最小图案限制在 500 纳米,即所谓的光学分辨率极限。由于原子会被特定频率的激光吸引,因此原子会被定位在激光强度的峰值点上。因此,现有技术对原子粒子的定位距离有限,无法用于探索更短距离内发生的现象。凯特尔解释说:"传统技术止步于 500 纳米,受限的不是原子,而是光的波长。我们现在发现了一种新的光技巧,可以突破这一限制。"该团队的新方法与当前的技术一样,首先冷却原子云在这种情况下,冷却到大约 1 微开尔文,仅比绝对零度高出一线此时,原子接近静止。然后,物理学家可以使用激光将冻结的粒子移动到所需的构型中。然后,杜和他的合作者使用了两束激光,每束激光都有不同的频率(即颜色)和圆偏振(即激光电场的方向)。当这两束激光穿过超冷原子云时,原子会沿着两束激光中任何一束的偏振,向相反的方向自旋。结果,两束激光产生了两组相同的原子,只是自旋方向相反。每束激光都形成了一个驻波,即空间周期为 500 纳米的电场强度周期性模式。由于它们的偏振不同,每个驻波都能根据原子的自旋吸引和俘获两组原子中的一组。激光可以叠加和调整,使其各自峰值之间的距离小到 50 纳米,这意味着被引力吸引到各自激光峰值的原子将被同样的 50 纳米分开。但要做到这一点,激光器必须非常稳定,不受任何外部噪音的影响,例如实验中的震动甚至呼吸声。研究小组意识到,他们可以通过一根光纤来引导这两束激光,从而使它们保持稳定。杜力说:"通过光纤发送两束激光的想法意味着整台机器可能会剧烈晃动,但两束激光彼此保持绝对稳定。"作为对新技术的首次测试,研究小组使用了镝原子一种稀土金属,它是元素周期表中磁性最强的元素之一,尤其是在超低温条件下。然而,在原子尺度上,该元素的磁相互作用在 500 纳米的距离上也相对较弱。就像普通冰箱磁铁一样,原子之间的磁吸引力会随着距离的增加而增加,科学家们怀疑,如果他们的新技术能将镝原子间隔到 50 纳米的距离,就可能观察到磁性原子之间原本微弱的相互作用。坎塔拉说:"我们可能会突然产生磁相互作用,这种作用过去几乎可以忽略不计,但现在却非常强大。"研究小组将他们的技术应用于镝,首先对原子进行过冷处理,然后通过两束激光将原子分成两个自旋组或自旋层。他们发现,两层镝原子确实向各自的激光峰引力,这实际上将原子层分开了 50 纳米这是任何超冷原子实验所能达到的最近距离。在这种极度接近的情况下,原子的自然磁性相互作用得到了显著增强,比相距 500 纳米的原子强 1000 倍。研究小组观察到,这些相互作用产生了两种新的量子现象:集体振荡,即一层的振动导致另一层同步振动;热化,即一层纯粹通过原子的磁波动将热量传递给另一层。杜指出:"到目前为止,只有当原子处于同一物理空间并发生碰撞时,它们之间才能交换热量。现在,我们看到了被真空隔开的原子层,它们通过波动的磁场交换热量。"该团队的研究成果引入了一种新技术,可用于将多种类型的原子靠近放置。他们还表明,原子放置得足够近时,会表现出有趣的量子现象,可以利用这些现象来制造新的量子材料,并有可能制造出用于量子计算机的磁驱动原子系统。坎塔拉说:"我们将超分辨率方法带入了这一领域,它将成为进行量子模拟的通用工具。可能有许多变体,我们正在研究这些变体"。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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麻省理工学院揭幕"质子之舞": 开拓能源新时代

麻省理工学院揭幕"质子之舞": 开拓能源新时代 麻省理工学院的化学家们首次详细描绘了这些质子耦合电子转移是如何在电极表面发生的。他们的研究成果可以帮助研究人员设计出更高效的燃料电池、电池或其他能源技术。麻省理工学院化学和化学工程教授、该研究的资深作者 Yogesh Surendranath 说:"我们在这篇论文中取得的进展是研究和理解了这些电子和质子如何在表面部位耦合的性质,这与催化反应有关,而催化反应在能量转换装置或催化反应中非常重要。"在他们的研究成果中,研究人员能够准确追踪电极周围电解质溶液 pH 值的变化如何影响电极内质子运动和电子流动的速度。麻省理工学院研究生诺亚-刘易斯(Noah Lewis)是这篇论文的第一作者,论文最近发表在《自然-化学》上。麻省理工学院前博士后 Ryan Bisbey、麻省理工学院研究生 Karl Westendorff 和耶鲁大学研究科学家 Alexander Soudackov 也是这篇论文的作者。质子传递质子耦合电子转移是指一种分子(通常是水或酸)将质子转移到另一种分子或电极表面,从而刺激质子接受者也接受一个电子。这种反应已被广泛应用于能源领域。"这些质子耦合电子转移反应无处不在。它们通常是催化机制中的关键步骤,对于制氢或燃料电池催化等能量转换过程尤为重要,"Surendranath 说。在制氢电解槽中,这种方法用于从水中去除质子,并在质子上添加电子以形成氢气。在燃料电池中,当质子和电子从氢气中移出并加入氧气形成水时,就会产生电能。施加电势会导致质子从氢离子(右图)转移到电极表面。利用具有分子定义质子结合位点的电极,麻省理工学院的研究人员为这些界面质子耦合电子转移反应建立了一个通用模型。图片来源:研究人员提供质子耦合电子转移在许多其他类型的化学反应中都很常见,例如二氧化碳还原(通过添加电子和质子将二氧化碳转化为化学燃料)。当质子接受体是分子时,科学家们可以精确控制每个分子的结构,并观察电子和质子如何在分子间传递,因此他们已经对这些反应的发生过程有了很多了解。然而,当质子耦合电子转移发生在电极表面时,这一过程就更难研究了,因为电极表面通常非常异质,质子有可能与许多不同的位点结合。为了克服这一障碍,麻省理工学院的研究小组开发出一种设计电极表面的方法,使他们能够更精确地控制电极表面的组成。他们的电极由石墨烯薄片组成,表面附着有机含环化合物。每个有机分子的末端都有一个带负电荷的氧离子,它可以接受周围溶液中的质子,从而使电子从电路流入石墨表面。Surendranath 说:"我们可以创造出一种电极,它不是由各种各样的位点组成,而是由单一类型的非常明确的位点组成的统一阵列,每个位点都能以相同的亲和力结合质子。由于我们拥有这些非常明确的位点,这让我们能够真正揭示这些过程的动力学"。利用这个系统,研究人员能够测量流向电极的电流,从而计算出平衡状态下质子向表面氧离子转移的速率质子向表面捐赠的速率和质子从表面转移回溶液的速率相等的状态。他们发现,周围溶液的 pH 值对这一速率有显著影响: 最高速率出现在 pH 值的两端酸性最强的 pH 值为 0,碱性最强的 pH 值为 14。为了解释这些结果,研究人员根据电极可能发生的两种反应建立了一个模型。在第一种反应中,强酸性溶液中高浓度的氢离子(H3O+)将质子传递给表面的氧离子,生成水。在第二种情况下,水将质子传递给表面氧离子,生成氢氧根离子(OH-),氢氧根离子在强碱性溶液中浓度较高。不过,pH 值为 0 时的速度比 pH 值为 14 时的速度快四倍,部分原因是氢离子释放质子的速度比水快。需要重新考虑的反应研究人员还惊奇地发现,这两个反应的速率并不是在中性 pH 值为 7(氢铵和氢氧根的浓度相等)时相等,而是在 pH 值为 10(氢氧根离子的浓度是氢铵的 100 万倍)时相等。该模型表明,这是因为涉及氢𬭩或水提供质子的前向反应比涉及水或氢氧化物去除质子的后向反应对总速率的贡献更大。研究人员说,关于这些反应如何在电极表面发生的现有模型假定,前向反应和后向反应对总速率的贡献相同,因此新发现表明,可能需要重新考虑这些模型。Surendranath说:"这是默认的假设,即正向和逆向反应对反应速率的贡献相同。我们的发现确实令人大开眼界,因为这意味着人们用来分析从燃料电池催化到氢进化等一切问题的假设可能是我们需要重新审视的。"研究人员目前正在利用他们的实验装置研究向电极周围的电解质溶液中添加不同类型的离子会如何加快或减慢质子耦合电子流的速度。刘易斯说:"通过我们的系统,我们知道我们的位点是恒定的,不会相互影响,因此我们可以读出溶液的变化对表面反应的影响。"编译自//scitechdaily ... PC版: 手机版:

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