.Theoretical discovery: A new path for quantum physics to control chemical reactions

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.Theoretical discovery: A new path for quantum physics to control chemical reactions

이론적 발견: 화학 반응을 제어하기 위한 양자 물리학의 새로운 길

화학 반응을 제어하는 ​​양자 물리학의 새로운 길

밀레니엄 광학 연구소 밀폐된 전자기 진공의 영향으로 용액에서 발생하는 우레탄 형성 반응이 있는 적외선 Fabry-Perot 반응기의 그림. 크레딧: Johan Triana 및 Alejandra Pantoja 새로운 제품을 생성하기 위해 화학 반응을 제어하는 ​​것은 화학에서 가장 큰 과제 중 하나입니다. 이 분야의 발전은 예를 들어 건축 자재 제조 시 발생하는 폐기물을 줄이거나 화학 반응을 가속화하기 위해 촉매 생산을 개선함으로써 산업에 영향을 미칩니다.

이러한 이유로 화학 및 양자 광학 도구를 사용하는 폴라리톤 화학 분야에서 지난 10년 동안 전 세계 여러 실험실에서 전자기장을 사용하여 실온에서 분자의 화학 반응성을 조작하기 위한 광학 공동 실험을 개발했습니다 .

일부는 유기 화합물 에서 화학 반응 생성물을 수정하는 데 성공했지만 , 현재까지 그리고 지난 2년 동안 관련 발전 없이 어떤 연구팀도 현상을 설명하고 이를 재현하여 얻을 수 있는 일반적인 물리적 메커니즘을 제시할 수 없었습니다.

-일관된 방식으로 동일한 측정. 현재 수석 연구원 Felipe Herrera가 이끄는 Millennium Institute for Research in Optics(MIRO)의 일부인 Universidad de Santiago(칠레)의 연구원 팀과 미국 해군 연구소의 화학 부서 실험실(미국 ) 연구원 Blake Simpkins가 이끄는 것은 처음으로 적외선 공동 내부에 포함된 용액에서 우레탄 분자의 형성 속도 조작을 보고합니다. 이 발견은 2023년 6월 16일 사이언스 저널에 발표되었으며 처음으로 이론적으로나 실험적으로 액체 용매에서 실온 에서 화학 반응에서 특정 결합의 반응성을 선택적으로 수정할 수 있음을 증명했습니다.

좁은 범위의 적외선 주파수에서 전자기장 진공의 영향을 통해. 연구원 Felipe Herrera는 "이 이론적 발견은 실험적 관찰의 부분적 측면을 설명하거나 실험적 증거를 완전히 반박하는 다른 모델에 비해 현상에 대한 근본적인 이해를 향상시킵니다."라고 말했습니다. 분자 조작을 위한 새로운 과학적 범위 화학 반응을 제어하는 ​​것이 왜 그렇게 어려운가요?

 

-화학 반응이 일어나면 분자의 원자를 결합하는 결합이 끊어지고 재배열되어 제품으로 알려진 새로운 물질을 형성합니다. 이 과정이 일어나기 위해서는 종종 에너지가 필요하며, 19세기부터 시작된 몇 가지 물리화학적 원리는 열역학 법칙에 따라 이러한 에너지 전달이 어떻게 일어나는지 이해하는 데 도움이 되었습니다. 또한 1935년 Eyring, Evans 및 Polanyi가 제안한 것과 같은 분자 구조에 기반한 반응성 원리가 있으며 화학의 모든 분야에서 널리 사용됩니다.

-이러한 기본 원리는 두 분자 사이의 각 반응이 용액에서 발생할 수 있는 다른 화학 반응과 독립적이라는 것을 의미합니다. "그것은 80년 이상 연구된 거의 모든 상황에서 매우 유효하지만 전자기 진공은 공동의 부피 내에서 발생하는 다양한 화학 반응 사이의 상관 관계를 생성하고 전자기장에 의해 생성된 이러한 상관 관계는 원칙적으로 전통적인 의심스러운 화학 반응성의 가정"이라고 Felipe Herrera는 설명합니다.

"이번 연구의 실험적 공헌은 잘 연구된 화학 반응을 이용하여 공동 내부에 갇힌 전자기장의 진공과의 상호 작용을 통해 반응 속도의 수정을 확인하고 다른 연구보다 더 큰 변화가 있음을 확인한 것입니다. 이론적 부분에서 기여는 주로 반응에 참여하는 화학 결합의 역학을 적외선 진공을 통해 수정함으로써 제품을 제어할 수 있다는 사실입니다."라고 박사후 연구원인 Johan Triana는 덧붙였습니다.

분자 시스템의 설명을 위한 수학적 모델 생성 및 수치 계산에 참여한 MIRO 및 산티아고 대학의 연구원. 측정 재현 및 해석 연구는 2020년 당시 미 해군연구소 박사후연구원(현 빌켄트대 교수) 안원미 박사가 첫 실험을 하면서 시작됐다. 2021년 Blake Simpkins는 새로운 샘플을 준비하여 측정이 재현 가능하고 화학 반응이 발생하는 액체 셀을 개선할 수 있도록 했습니다. 그해 중반에 Felipe Herrera 연구원은 얻은 결과를 뒷받침할 수 있는 이론적 답변을 조사하기 위해 Simpkins와 정기적인 회의를 갖기 시작했습니다. "우리는 처음부터 시작하여 양자 광학의 모든 물리적 측면을 고려하는 이론을 구축하기로 결정했지만 특정 조건에서는 이론 화학의 표준 반응성 이론으로 축소됩니다."라고 USACH 교수 Felipe Herrera는 설명합니다.

이 과정의 결과는 Simpkins(US Naval Research Laboratory)와 Herrera(MIRO, Universidad de Santiago de Chile)가 이끄는 "Modification of ground-state chemical reactivity via light-matter coherence in infrared cavities" 출판물입니다. 안원미 연구원(터키 빌켄트 대학교), Johan Triana 연구원 및 Ph.D. USACH에서 MIRO의 분자

양자 기술 그룹의 일부인 학생 Felipe Recabal. 이 첫 번째 작업은 새로운 가능성과 과학적 도전을 열어준다고 Herrera 박사는 설명합니다. 하나는 아직 시각화되지 않았습니다." 이런 의미에서 Herrera는 물리학과 화학을 넘나드는 과학자로서 자신의 야망을 반영합니다.

추가 정보: 안원미 외, 적외선 공동의 광물질 일관성을 통한 기저 상태 화학 반응성 수정, 과학 (2023). DOI: 10.1126/science.ade7147 . www.science.org/doi/10.1126/science.ade7147 저널 정보: 과학 Millenium Institute for Research in Optics 제공

https://phys.org/news/2023-06-theoretical-discovery-path-quantum-physics.html

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메모 2306160456 나의 사고실험 oms 스토리텔링

세상에 그 어떤 것도 변하지 않는 것이 없다. 화학제품에서 영구히 변하지 않는 색상이나 성능은 존재하지 않는다. 오래도록 변색없고 기능성을 가진 화학제품이면 최고급일 것이다. 그런 제품을 처음부터 만들려면 화학반응을 조작하여 영구히 변하지 않게 하는 기술이 있어야 한다. 그런데 현대과학은 그런 수준이 아니다.

이제 이 수준을 급상승 시킬 이론이 존재한다는 것을 알리는 바이다. 허허. 샘플링 oms.unit을 이용하면 처음1 부터 끝까지 화학적 결합분리 sum을 무제한 조작 가능하다. 허허. 영원히 살고 싶은가? DNA조작으로 가능하다. 변하지 않는 세상이 있다. 샘플링 oss.base 우주이다.
-그게 정말인가? 금서방? 헤헤..완전 뻥이제?

No photo description available.

 

 

- Same measurements in a consistent way. A team of researchers at the Universidad de Santiago (Chile), now part of the Millennium Institute for Research in Optics (MIRO), led by Principal Investigator Felipe Herrera, and led by Blake Simpkins, a researcher at the Department of Chemistry Laboratory of the US Naval Research Laboratory (USA), is the first to probe inside an infrared cavity. We report manipulation of the formation rate of urethane molecules in the included solution. The discovery was published in the journal Science on June 16, 2023 and demonstrated for the first time, both theoretically and experimentally, that the reactivity of specific bonds can be selectively modified in a chemical reaction at room temperature in a liquid solvent.

Through the influence of the electromagnetic field vacuum in a narrow range of infrared frequencies. Researcher Felipe Herrera said, "This theoretical discovery advances our fundamental understanding of the phenomenon compared to other models that either explain partial aspects of experimental observations or completely refute experimental evidence." New scientific scope for molecular manipulation Why is it so difficult to control chemical reactions?

- When a chemical reaction occurs, the bonds holding the atoms of a molecule together are broken and rearranged to form new substances known as products. Energy is often required for this process to occur, and several physicochemical principles dating from the 19th century have helped us understand how this energy transfer occurs according to the laws of thermodynamics. There are also reactive principles based on molecular structure, such as those proposed by Eyring, Evans, and Polanyi in 1935, and are widely used in all branches of chemistry.

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memo 2306160456 my thought experiment oms storytelling

There is nothing in the world that does not change. There is no permanent color or performance in chemical products. If it is a chemical product that does not discolor for a long time and has functionality, it will be of the highest quality. To make such a product from scratch, you need to have a knack for manipulating chemical reactions so that they don't change permanently. But modern science is not like that.

Now, let me tell you that there is a theory that will skyrocket this level. haha. Using sampling oms.unit, you can manipulate the chemical bond separation sum from the beginning to the end without limit. haha. do you want to live forever It can be done by manipulating DNA. There is a world that does not change. Sampling oss.base is the universe.
-Is it really? Forbidden book? Hehe.. is it completely fake?

Samplea.oms (standard)
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0deb00 ac000f
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0f00d0 e0bc0a

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.SETI’s Technosignature Hunt: Quest for Extraterrestrial Signals in the Heart of the Milky Way Takes Off

SETI의 테크노시그니처 사냥: 은하수 중심에서 외계 신호 탐색 시작

획기적인 듣기 컨셉 아트

주제:SETI 연구소 SETI 연구소 , 2023년 6월 15일 획기적인 듣기 컨셉 아트 출처: Breakthrough Listen / Danielle Futselaar

Cornell University의 Akshay Suresh 는 외계 생명체의 잠재적인 증거로 은하수 코어 에서 반복되는 신호를 탐지하는 데 초점을 맞춘 프로젝트인 BLIPSS(Breakthrough Listen Investigation for Periodic Spectral Signals)를 이끌고 있습니다 . 밀도가 높은 성단에 초점을 맞추고 좁은 주파수 범위를 사용함으로써 BLIPSS는 외계인 기술의 증거가 될 수 있는 신호를 감지하는 것을 목표로 합니다.

Cornell University의 대학원생인 Akshay Suresh는 BLIPSS(Breakthrough Listen Investigation for Periodic Spectral Signals)라고 하는 은하수의 핵심에서 나오는 주기적인 신호를 발견하는 획기적인 임무인 놀라운 과학적 노력을 주도하고 있습니다. 이러한 반복적인 패턴은 우리 은하에 있는 외계 지능의 신비를 푸는 열쇠가 될 수 있습니다. Suresh와 그의 공동 저자는 Astronomical Journal "A 4–8 GHz Galactic Center Search for Periodic Technosignatures" 에 최근 게재된 논문에서 지금까지 프로젝트의 결과를 자세히 설명합니다 .

BLIPSS는 Cornell University, SETI Institute 및 Breakthrough Listen 간의 공동 작업입니다. BLIPSS 팀은 조밀한 별 무리와 거주 가능한 외계 행성이 있는 은하수의 중앙 지역에 초점을 맞춤으로써 외계 기술의 강력한 증거를 포착할 가능성을 증폭시킵니다. 외계 문명이 은하수 전역에서 다른 문명과 소통하기를 원했다면 은하계의 핵심은 비콘을 위한 전략적 장소로서의 잠재력을 가지고 있습니다.

-"BLIPSS는 SETI의 과학 승수로서 소프트웨어의 최첨단 잠재력을 보여줍니다."라고 Suresh는 말했습니다. SETI 연구소 천문학자 Vishal Gajjar 박사는 이 프로젝트에 대한 Suresh의 고문 중 한 명입니다. "지금까지 라디오 SETI는 주로 연속 신호를 찾는 데 노력을 기울였습니다."라고 Gajjar는 말했습니다. “우리의 연구는 먼 거리를 가로지르는 성간 통신의 수단으로서 일련의 펄스의 놀라운 에너지 효율성을 조명합니다.

특히 이 연구는 이러한 신호에 대한 심층 검색을 수행하기 위한 최초의 포괄적인 노력을 의미합니다.” 팀은 알려진 펄서에서 알고리즘을 테스트하는 것으로 시작하여 예상되는 주기적인 방출을 성공적으로 감지했습니다. 그 후 그들은 웨스트버지니아에 있는 GBT(Green Bank Telescope)의 Breakthrough Listen 장비로 캡처한 은하 중심의 스캔 데이터 세트에 관심을 돌렸습니다. 광범위한 무선 주파수에 걸쳐 신호를 방출하는 펄서와 달리 BLIPSS는 평균 FM 라디오 방송국 폭의 10분의 1도 안되는 더 좁은 주파수 범위 내에서 반복되는 신호로 검색 범위를 좁혔습니다.

GBT의 Breakthrough Listen Project 과학자이자 SETI 연구소의 선임 천문학자인 Steve Croft 박사는 이 접근 방식의 중요성을 강조했습니다. 이 접근 방식은 좁은 대역폭과 지능적인 문명의 의도적인 기술 활동을 의미할 수 있는 주기적인 패턴을 결합하기 때문입니다. Suresh의 기술은 이 은유적인 건초더미를 통해 걸러내는 새로운 방법론을 제시하여 팀이 진보된 외계 생명체의 감질나는 증거를 식별할 수 있도록 합니다.

참조: Akshay Suresh, Vishal Gajjar, Pranav Nagarajan, Sofia Z. Sheikh, Andrew PV Siemion, Matt Lebofsky, David HE MacMahon, Danny C. Price 및 Steve Croft의 "4–8 GHz Galactic Center Search for Periodic Technosignatures", 30 2023년 5월, Astronomical Journal . DOI: 10.3847/1538-3881/acccf0

https://scitechdaily.com/setis-technosignature-hunt-quest-for-extraterrestrial-signals-in-the-heart-of-the-milky-way-takes-off/?expand_article=1

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메모 2306161914 나의 사고실험 oms 스토리텔링

우주는 생물학적 원소와 분자들이 보편적으로 풍부하다. 지구에만 생태계가 존재한다는 것은 무지이다. 우주에는 지적인 문명이 존재하는 것은 100억 퍼센트이다. 우주는 샘플링 oms가 우주적인 vix.a(n!)이면 지구형 생태계 oms=1의 1은 무한하다. 허허.
고로 우주에 지적인 생물도 무한히 존재한다. 허허.

No photo description available.

-"BLIPSS is SETI's scientific multiplier, demonstrating the software's cutting-edge potential," said Suresh. SETI Institute astronomer Dr. Vishal Gajjar is one of Suresh's advisors on the project. "Until now, radio SETI has focused primarily on finding continuous signals," Gajjar said. “Our work highlights the remarkable energy efficiency of a series of pulses as a means of interstellar communication across great distances.

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memo 2306161914 my thought experiment oms storytelling

The universe is universally rich in biological elements and molecules. It is ignorance that ecosystems exist only on Earth. There are 10 billion percent of intelligent civilizations in the universe. In the universe, if the sampling oms is cosmic vix.a(n!), 1 of oms = 1 is infinite in the terrestrial ecosystem. haha.
Therefore, there are an infinite number of intelligent creatures in the universe. haha.

Samplea.oms (standard)
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Samplec.oss (standard)
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