Ученые из Бирмингемского и Кембриджского университетов разработали новый метод обнаружения среднего инфракрасного, или MIR, света при комнатной температуре с помощью квантовых систем. Исследование, опубликованное сегодня (28 августа) в журнале Nature Photonics, было проведено в Кавендишской лаборатории Кембриджского университета и знаменует собой значительный прорыв в возможности получения учеными информации о работе химических и биологических молекул. В новом методе, использующем квантовые системы, специалисты преобразовывали низкоэнергетические фотоны инфракрасного диапазона в высокоэнергетические фотоны видимого диапазона с помощью молекулярных излучателей. Новая разработка способна помочь ученым обнаруживать MIR и проводить спектроскопию на уровне одной молекулы при комнатной температуре. Доктор Рохит Чиккарадди, доцент Бирмингемского университета и ведущий автор исследования, пояснил:
Новый подход называется MIR Vibrationally-Assisted Luminescence (MIRVAL), и в нем используются молекулы, способные излучать как MIR, так и видимый свет. Специалисты смогли собрать молекулярные излучатели в очень маленький плазмонный резонатор, который резонировал как в ближнем, так и в видимом диапазонах. Далее они сконструировали его таким образом, чтобы колебательные и электронные состояния молекул могли взаимодействовать, что привело к эффективной трансдукции ИК-излучения в усиленную видимую люминесценцию. Доктор Чиккарадди продолжил:
Благодаря созданию пикополостей — невероятно маленьких полостей, улавливающих свет и образованных одноатомными дефектами на металлических гранях, — исследователи смогли достичь экстремального объема удержания света менее одного кубического нанометра. Это означает, что группа исследователей может удерживать свет MIR вплоть до масштабов одной молекулы. Этот прорыв способен углубить понимание сложных систем и открыть путь к инфракрасным колебаниям молекул, которые обычно недоступны на уровне одной молекулы. Однако MIRVAL может оказаться полезным не только в чисто научных исследованиях, но и во многих других областях. Доктор Чиккарадди заключил:
28.08.2023 |
Хайтек
Applied Physics Express: Изобретен компактный лазер для дезинфекции | |
Первый в мире компактный синий полупровод... |
Ученые ЮУрГУ создают ковалентные каркасы — новый материал для оптики | |
Новые вещества под названием ковалентные ... |
Нагреватель будущего: как разработка студента МФТИ изменит наноэлектронику | |
Студент магистратуры Московского физико-технич... |
Выяснилось, что композиты с древесиной лучше выдерживают высокие температуры | |
Ученые из Российского экономического унив... |
Излучение 5G меняет ткани мозга крыс, но решать, плохо это или хорошо, пока рано | |
Ученые ТГУ провели эксперимент и про... |
Робот с винтовым двигателем сможет добывать полезные ископаемые на Луне | |
Экспериментальный робот показал, что може... |
Ученые создали элементы системы управления синхротронным пучком для СКИФа | |
Сотрудники университета и ученые из ... |
PNAS: Создан реактор для безопасной добычи лития из соляных растворов | |
Новое устройство, которое позволяет добывать л... |
Nature: Ученые исследуют строение ядер химических элементов с помощью лазеров | |
Группа ученых из разных стран попыталась ... |
Nature Nanotechnology: Новый материал охлаждает на 72% лучше любых термопаст | |
В местах, где хранятся и обрабатываю... |
NatComm: Учёные приблизились к созданию биополимеров, реагирующих на воду | |
Новый подход для понимания и предска... |
В Челябинске разрабатывают инновационное оборудование для вибрационных испытаний | |
Специалисты ЮУрГУ совместно с Уральским и... |
В ТПУ создали многоразовые накопители водорода из отечественного сырья | |
Более дешевые металлогидридные накопители водо... |
Новый подход к производству цифрового света решает проблемы 3D-печати | |
Новый метод производства цифрового света для&n... |
AEM: Гибридный полупроводник позволит лучше понять спинтронику | |
Электроны вращаются без электрического за... |
Томские ученые представили цифровое решение для оптимизации НПЗ | |
Новый программный комплекс представили ученые ... |
МАИ: Дроны-дефектоскописты уступают человеку в точности, зато берут скоростью | |
Методику создания синтетических данных для&nbs... |
Численное моделирование повысит эффективность 3D-печати из стали 316LSi | |
Морская нержавейка, или сталь 316LSi, шир... |
Создан особо пластичный алюминиевый сплав для высокотехнологичных отраслей | |
Новый сплав на основе алюминия создали ис... |
В НГУ разработали первые фильтры для технологии связи 6G | |
Уникальные фильтры для импульсной терагер... |
Nat. Nanotechnol: Разработан самоочищающийся электрод для синтеза пероксидов | |
Пероксиды металлов — MO₂, M=Ca, Sr,... |
В СПбГУ создали новые биоактивные молекулы с помощью золотого катализатора | |
Метод соединения двух простых веществ с п... |
AFM: Разработан материал для поглощения электромагнитных волн широкого спектра | |
Ультратонкий пленочный композитный материал, с... |
PRL: Доказана возможность открытия новых сверхтяжелых элементов | |
Уран — самый тяжелый из извест... |
NE: Новый жидкостный акустический датчик распознаёт голоса в шумной обстановке | |
Инженеры разработали множество сложных датчико... |
Science: Новый метод спектроскопии раскрывает квантовые секреты воды | |
Вода — это жизнь. Но водо... |
В ИРНИТУ создали первую партию инклинометров и объединили их в умную сеть | |
Сотрудники Центра маркшейдерских и геодез... |
Ученые УУНиТ создали первый отечественный станок для сухого электрополирования | |
Ученые Уфимского университета науки и тех... |
Ученые КФУ выяснили, как дефекты в полупроводниках влияют на свет | |
Физическая модель, которая описывает взаимодей... |
Новый метод синтеза лекарств открыли российские химики | |
Новый метод синтеза производных пирролизидина ... |