5.7 C
Rome
sabato, Novembre 23, 2024
- Pubblicità -
Scienze & AmbientePeer di studio quantistico nell'ambito del rilevamento su scala nanometrica

Peer di studio quantistico nell’ambito del rilevamento su scala nanometrica

INFORMATIVA: Alcuni degli articoli che pubblichiamo provengono da fonti non in lingua italiana e vengono tradotti automaticamente per facilitarne la lettura. Se vedete che non corrispondono o non sono scritti bene, potete sempre fare riferimento all'articolo originale, il cui link è solitamente in fondo all'articolo. Grazie per la vostra comprensione.


Un nuovo studio sulla nanoscienza quantistica condotto da un ricercatore presso l’Oak Ridge National Laboratory del Dipartimento di Energia dà uno sguardo d’insieme su come gli scienziati studiano i materiali al scale più piccole.

Rilevamento quantistico – foto illustrativa.

Rilevamento quantistico – foto illustrativa. Credito immagine: Pixabay (licenza gratuita Pixabay)

Il documento pubblicato in Progressi della scienza esamina i lavori più importanti nel campo della nanometrologia del sottosuolo, la scienza della misurazione interna a livello di nanoscala, e suggerisce che il rilevamento quantistico potrebbe diventare la base per la prossima era di scoperte nel campo.

Le potenziali applicazioni potrebbero spaziare dalla mappatura delle strutture intracellulari per la somministrazione mirata di farmaci alla caratterizzazione di materiali quantistici e nanostrutture per il progresso dell’informatica quantistica.

“Il nostro obiettivo era definire lo stato dell’arte e considerare cosa è stato fatto e dove dobbiamo andare”, ha affermato Ali Passian, ricercatore senior dell’ORNL e autore senior dello studio.

“Tutti vogliono sapere cosa c’è sotto la superficie dei materiali, ma scoprire cosa c’è veramente tende a essere incredibilmente impegnativo su qualsiasi scala. Speriamo di ispirare una nuova generazione di scienziati ad affrontare questa sfida sfruttando i fenomeni quantistici o qualunque sia l’opportunità più promettente, in modo da poter ampliare i confini della scienza del rilevamento e dell’imaging verso maggiori scoperte e comprensioni”.

Le particelle su scala nanometrica agiscono come elementi costitutivi della scienza quantistica — abbastanza piccolo da consentire agli scienziati di modificare le principali proprietà dei materiali con la massima precisione.

Un nanometro equivale a un miliardesimo di metro, un milionesimo di millimetro e un millesimo di micrometro. Il foglio di carta medio, ad esempio, ha uno spessore di circa 100.000 nanometri.

Passian e coautore Amir Payam di Università dell’Ulster suggeriscono che il livello su scala nanometrica potrebbe essere non solo il luogo in cui si formano complessi complessi molecolari di sistemi biologici come le membrane cellulari, ma anche il luogo in cui si allineano le dimensioni dei materiali emergenti come le metasuperfici e i materiali quantistici. Finora si tratta di un’opportunità sottoesplorata, concludono.

Strumenti rivoluzionari come microscopio con sonda a scansione, che utilizza una sonda a punta affilata per ispezionare i campioni a livello atomico, hanno contribuito ad accelerare i progressi nella nanometrologia delle superfici. Gli studi sul sottosuolo hanno ottenuto meno risultati comparabili, notano gli autori.

“Tutti i nostri sensi sono orientati verso le superfici”, ha detto Passian.

“Sebbene sia ancora difficile, abbiamo esteso la nostra portata alla nanoscala disturbando in qualche modo il materiale utilizzando luce, suono, elettroni e minuscoli aghi. Ma una volta lì, misurare ciò che c’è sotto rimane estremamente impegnativo”.

“Abbiamo bisogno di nuovi metodi che ci permettano di scrutare all’interno di questi materiali lasciandoli intatti. La scienza quantistica può offrire opportunità in questo ambito, in particolare il rilevamento quantistico, dove, ad esempio, si potrebbero sfruttare gli stati quantistici della sonda, della luce e del campione”.

Gli autori suggeriscono che le tecniche di rilevamento quantistico ora nelle prime fasi di sviluppo potrebbero essere la chiave per i progressi nell’esplorazione del sottosuolo. Le sonde quantistiche, ad esempio, potrebbero impiegare skyrmion, quasiparticelle subatomiche create da perturbazioni nei campi magnetici e già allo studio per altre applicazioni quantistiche – per sondare più a fondo di quanto consenta qualsiasi tecnica attuale.

“Le persone stanno lavorando duramente per superare i limiti di rilevamento e creare nuove modalità di misurazione”, ha affermato Passian.

“Penso che i prossimi anni saranno entusiasmanti in termini di materializzazione e implementazione user-friendly di queste tecniche verso il raggiungimento della nanometrologia quantistica delle superfici e delle regioni del sottosuolo”.

Il sostegno a questo lavoro è arrivato dal programma di ricerca biologica e ambientale dell’Ufficio scientifico del DOE e dal Dipartimento dell’economia dell’Irlanda del Nord attraverso una sovvenzione del partenariato di ricerca e sviluppo USA-Irlanda.

L’UT-Battelle gestisce l’ORNL per l’Office of Science del DOE, il più grande sostenitore della ricerca di base nelle scienze fisiche negli Stati Uniti. L’Ufficio scientifico del DOE sta lavorando per affrontare alcune delle sfide più urgenti del nostro tempo. Per maggiori informazioni visita https://energy.gov/science.

Scritto da Matt Lakin

Fonte: Laboratorio nazionale di Oak Ridge



Da un’altra testata giornalistica. news de www.technology.org

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

- Pubblicità -
- Pubblicità -Newspaper WordPress Theme

Contenuti esclusivi

Iscriviti oggi

OTTENERE L'ACCESSO ESCLUSIVO E COMPLETO AI CONTENUTI PREMIUM

SOSTENERE IL GIORNALISMO NON PROFIT

Get unlimited access to our EXCLUSIVE Content and our archive of subscriber stories.

- Pubblicità -Newspaper WordPress Theme

Articoli più recenti

Altri articoli

- Pubblicità -Newspaper WordPress Theme

INFORMATIVA: Alcuni degli articoli che pubblichiamo provengono da fonti non in lingua italiana e vengono tradotti automaticamente per facilitarne la lettura. Se vedete che non corrispondono o non sono scritti bene, potete sempre fare riferimento all'articolo originale, il cui link è solitamente in fondo all'articolo. Grazie per la vostra comprensione.