6月7日

MagLab科学家发表了关于超原子阵列的科学论文

联系人:KATHLEEN LAUFENBERG

塔拉哈西,佛罗里达州。-磁体实验室的两位科学家与其他研究人员合作,组装了超原子结构,并在著名期刊上发表了他们的发现科学。

西奥Siegrist。西奥Siegrist。这篇题为《固体化学中的纳米级原子》的论文反映了一组研究人员的发现,其中包括MagLab的Theo Siegrist,佛罗里达农工大学-佛罗里达州立大学工程学院的教授,以及Tiglet Besara,凝聚态博士后研究助理。哥伦比亚大学、罗格斯州立大学、纽约州立大学和巴纳德学院的研究人员也合作撰写了这篇论文。

这篇论文反映了科学家们渴望探索的材料研究中一个相对较新的领域。

“我们不只是组装原子,而是将原子预先组装成一个簇,然后我们将这些块进行组装,”西格里斯特说,他也是MagLab的凝聚态研究员。“我们正在建造超级原子,其中之一就是C60或者巴克球。”

这是一个超级原子组合,包含两个不同的超级原子。这是一个超级原子组合,包含两个不同的超级原子。一种是巴克球,简称C60。另一种是一组元素:Co6Se8P6C36H90(钴、硒、磷、碳和氢)。巴克球,或巴克敏斯特富勒烯,是碳分子,形成类似足球的球体。他们的发现导致了对化学新领域的探索;佛罗里达州立大学教授哈罗德·克罗托爵士是发现巴基球的团队成员之一,并因此获得了1996年的诺贝尔化学奖。

现在,西格里斯特和其他人正在探索不同的方法来结合巴基球和其他新的固态化合物。为了描绘这些科学家在做什么,想象一下你想用乐高玩具建造一些东西,那些经典的、彩色的、相互连接的塑料砖块。但是,与其从单个的乐高积木开始,不如从更大的、预先组装好的乐高积木开始。这些研究人员正在制造那些更大的、预先组装好的部件。

“这是一个新概念,”西格里斯特说。“我们正在建造一种更高阶的材料。”

现在,他和其他研究人员想要更多地了解这些超原子构件的特性。

“我们知道这些超级原子交换或共享电子。所以我们得到了导电性,我们得到了磁性行为,我们甚至看到了铁磁性行为”或材料转化为磁铁,西格里斯特说。“未来真正有趣的事情之一,将是更多地了解这些超级原子阵列的磁性。”

Tiglet Besara。Tiglet Besara。除了Siegrist和Besara,在《科学》杂志论文上合作的研究人员还有:Xavier Roy、Chul-Ho Lee、Christine Schenck、Louis Brus、Philip Kim、Michael Steigerwald和Colin Nuckolls,他们都来自哥伦比亚大学;纽约巴纳德学院的安德鲁·克劳瑟;新泽西州罗格斯州立大学的Roger Lalancette;纽约州立大学石溪分校的彼得·斯蒂芬斯和纽约布鲁克海文国家实验室的国家同步加速器光源。爱游戏提现客服


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