Записи с меткой: молекулы

Google использовал квантовые нейросети для моделирования молекул

Google использовал квантовые нейросети для моделирования молекул

Британско-американская группа физиков, включающая в себя экспертов из Google и Университета Калифорнии, впервые провела эксперимент про масштабируемому квантовому моделированию молекулы водорода. В работе авторы использовали двухкубитный квантовый вычислитель и обошлись без ресурсоемкой предварительной компиляции алгоритмов. Исследование опубликовано в журнале Physical Review X, кратко о нем сообщает блог компании Google...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Ученые из МФТИ наблюдают сверхбыстрые изменения в молекулах с помощью лазера

Ученые из МФТИ наблюдают сверхбыстрые изменения в молекулах с помощью лазера

Российские ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) и их коллеги из Японии и Китая увидели изменения структуры молекулы, которые происходят за миллиардные доли миллиардной доли секунды, облучая молекулу короткими лазерными импульсами.

Ученые облучали молекулы монооксида азота (NO) короткими лазерными импульсами длительностью несколько фемтосекунд (1 фемтосекунда = 10−15 с). Импульсы переводили электрон в возбужденное состояние, и он покидал молекулу...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

В «стеснённых условиях» молекула воды меняет свойства

В «стеснённых условиях» молекула воды меняет свойства

Вода, попав в тесные каналы внутри бериллового кристалла, переходит в особое квантовое состояние с «размазанными» атомами водорода.

В кристаллической решетке берилла присутствуют небольшие пустоты с шестигранным поперечным сечением. У них очень маленький размер – примерно 0,5 нанометра (10-9 м) в ширину и 0,9 нанометра в длину. Молекула воды в таком небольшом пространстве может разместиться, однако взаимодействие с атомами кристаллической решетки не позволяет ей свободно поворачиваться...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Новый эффект Доплера позволит следить за вращением плазмы и молекул

Новый эффект Доплера позволит следить за вращением плазмы и молекул

Исследователи из Германии и Великобритании впервые экспериментально зарегистрировали вращательный доплеровский сдвиг в нелинейном оптическом режиме. Ученые полагают, что их наблюдения помогут создать методы, с высокой точностью определяющие характеристики вращения молекул, жидкостей и плазмы, а также исследовать магнитные и оптические свойства различных материалов. Работа опубликована в журнале Nature Physics...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Как длинные РНК победили короткие

Как длинные РНК победили короткие

Физико-химические условия на древней Земле благоприятствовали отбору более длинных молекул РНК, в которых могло быть записано больше информации.

Считается, что жизнь на Земле начиналась с молекул, которые могли создавать копии самих себя, одновременно запоминая попадающие в них изменения-мутации. По наиболее распространённой гипотезе, такими молекулами были РНК, поскольку именно РНК могут без посторонней помощи выполнять некоторые химические реакции – например, осуществлять собственную сборку из нуклеотидов...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Немагнитные металлы превратили в магниты

Немагнитные металлы превратили в магниты

Комбинируя тонкие пленки металлов с молекулами углерода, ученым удалось превратить немагнитные вещества (медь и марганец) в магниты. Об этом сообщает журнал Nature.

Магнитные явления пока очень слабы и проявляются всего несколько дней, однако новое открытие способно проложить дорогу к гибридным органическо-металлическим магнитам, которые найдут применение в медицинской технике.

Ф...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Ученые обнаружили в космическом пространстве молекулу Si-C-Si

Ученые обнаружили в космическом пространстве молекулу Si-C-Si

Межзвездное пространство не является пустым: в нем содержится огромное количество диффузного материала, масса которого составляет 5-10% от общей массы нашей галактики Млечный Путь. Большую часть данного материала образует газ, однако около 1% (что довольно много по астрономическим меркам) составляют крошечные пылинки, образованные преимущественно из силикатов. Однако эти пылинки также могут состоять из углерода и других элементов. Большая доля в их составе приходится на многие важные элементы во Вселенной, такие как кремний, углерод и железо. Они играют ключевую роль в химических реакциях, происходящих в межзвездной среде...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки