.Topological defects can trigger a transformation from insulating to conductive behavior in Mott materials

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54     .Topological defects can trigger a transformation from insulating to conductive behavior in Mott materials 위상 결함은 Mott 재료에서 절연성에서 전도성 동작으로의 변환을 유발할 수 있습니다 성심 가톨릭 대학교 에서 모노클리닉 V 2 O 3 의 나노텍스처 . 출처: Nature Communications (2024). DOI: 10.1038/s41467-024-53726-z, November 15, 2024 브레시아 캠퍼스의 카톨리카 대학교 연구원들은 특정 재료의 절연성에서 전도성으로의 전환이 구조의 위상적 결함으로 인해 발생한다는 것을 발견했습니다. 구체적으로, Nature Communications 에 게재된 한 연구 에 따르면, 기존의 절연체와는 근본적으로 다른 절연체 유형인 소위 "Mott 재료"는 절연 상태에서 전도 상태로 전환할 수 있으며(이 과정을 "저항 스위칭"이라고 함) 결정 구조의 위상 결함 으로 인해 상태를 정확하게 변경할 수 있습니다 . 특정 바나듐 산화물(V₂O₃)에 대해 특별히 수행된 이 연구는 이러한 결함이 이 전환을 촉발한다는 것을 보여줍니다. 이 연구는 대학의 수학 및 물리학과에 있는 첨단 재료 물리학의 학제간 연구실 소장인 클라우디오 지아네티 교수가 조정했습니다. 이 연구는 IMDEA Nanociencia, KU Leuven, SISSA 및 Diamond Light Source와 협력하여 수행되었습니다. 바나듐 산화물 V₂O₃는 온도나 전기장 의 영향으로 전기적, 광학적 특성이 빠르게 변하는 능력 , 즉 "모트 상 전이"라고...

.Scientists gain new insights into how mass is distributed in hadrons

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54     .Cracks in the Cosmos: The Flawed Physics of Massive Stars and Supernovae 우주의 균열: 거대한 별과 초신성의 결함 있는 물리학 Sarah Waldrip, 미시간 주립 대학교 희귀 동위원소 빔 시설2024년 11월 15일 균열 코스모스 컨셉 철-60에 대한 새로운 연구는 초신성의 기존 모델에 도전하며, 거대한 별의 수명 주기에 대한 우리의 이해에 조정을 제안합니다. 출처: SciTechDaily.com 과학자들은 거대한 별과 초신성에 대한 천체물리학 모델이 ​​관측 감마선 천문학과 일치하지 않는다는 증거를 발견했습니다. 이번 발견은 국제 연구팀이 불안정한 동위 원소의 불확실한 핵 특성을 조사하기 위해 혁신적인 새로운 실험 방법을 사용한 후에 나왔습니다. 미시간 주립대(MSU)와 희귀 동위원소 빔 시설(FRIB)의 물리학 교수인 아르테미스 스피루는 국제 팀을 이끌고 획기적인 실험적 접근 방식을 사용하여 희귀하고 불안정한 동위원소인 철-60을 연구했습니다. FRIB의 화학 교수이자 실험 핵 과학 부서 책임자인 숀 리딕과 FRIB 대학원생 11명, 박사후 연구원이 참여한 이 연구는 11월 7일 Nature Communications 에 게재되었습니다 . 철-60의 기원을 조사하다 철-60은 거대한 별 내부에서 형성되고 초신성 폭발 동안 은하계 전체에 분산되기 때문에 천체물리학자들을 사로잡았습니다. 이 이해하기 힘든 동위 원소를 연구하기 위해 Spyrou의 팀은 National Superconducting Cyclotron Laboratory(FRIB의 전신)에서 실험을 수행했습니다. 그들의 방법은 노르웨이 오슬로 대학교의 핵...

.Scientists gain new insights into how mass is distributed in hadrons

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54     .Scientists gain new insights into how mass is distributed in hadrons 과학자들은 하드론에서 질량이 어떻게 분포되는지에 대한 새로운 통찰력을 얻었습니다 미국 에너지부 에서 격자 양자 색역학을 사용하여 7개의 원자가 파이온 질량에서 시뮬레이션한 핵자(왼쪽)와 파이온(오른쪽)의 글루온으로 인한 질량의 2차원 공간 분포. 출처: Bigeng Wang November 15, 2024 과학자들은 쿼크로 구성된 아원자 입자의 질량을 4차원 시공간에서 입자의 에너지와 운동량을 관찰하여 결정할 수 있습니다. 이 정보를 인코딩하는 양 중 하나인 트레이스 아노말리는 고에너지 실험에서 물리적으로 관찰 가능한 것이 관련된 에너지/운동량 규모에 따라 달라진다는 사실과 관련이 있습니다. 연구자들은 이러한 흔적 이상 현상이 아원자 입자에서 쿼크의 결합을 유지하는 데 중요하다고 믿고 있습니다. Physical Review D 에 발표된 한 연구 에서 과학자들은 핵자(양성자 또는 중성자)와 파이온 ( 쿼크 하나 와 반쿼크 로 구성된 아원자 입자 ) 에 대한 트레이스 이상 현상을 계산했습니다 . 계산에 따르면 파이온에서는 질량 분포가 중성자의 전하 분포와 유사한 반면, 핵자에서는 질량 분포가 양성자 의 전하 분포와 유사합니다 . 핵자 질량의 기원을 이해하는 것은 전자-이온 충돌기(EIC)의 주요 과학적 목표 중 하나입니다. 과학자들은 또한 쿼크와 글루온의 질량이 하드론에 어떻게 분포되는지 이해하고 싶어합니다. 이들은 쿼크로 구성되어 있고 강한 힘에 의해 결합된 양성자와 중성자와 같은 아원자 입자입니다. 새로운 계산은 질량 분포가 기본적인 물리 법칙에서 ...

.Hydrogen Mapping Breakthrough Could Transform Energy Storage and Technology

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54     .Hydrogen Mapping Breakthrough Could Transform Energy Storage and Technology 수소 매핑 혁신은 에너지 저장 및 기술을 혁신할 수 있습니다   도쿄 대학 산업 과학 연구소2024년 11월 14일, 티타늄 수소화물 나노필름에서 수소 동위 원소를 정확히 찾아내다 도쿄 대학 산업 과학 연구소의 연구원들은 티타늄 수소화물 나노 필름에서 수소의 위치를 ​​결정하기 위한 기술을 결합했습니다. 출처: 도쿄 대학 산업 과학 연구소 연구자들은 나노필람 내에서 수소 원자의 위치를 ​​정확하게 파악하는 방법을 개발했는데, 이는 초전도성과 기타 재료 특성에 큰 영향을 미치는 획기적인 발견입니다. 이 연구는 핵반응 분석과 이온 채널링을 활용해 수소와 수소 동위 원소가 티타늄 나노필름 내에서 어떻게 분포되는지 밝혀냈으며, 이를 통해 수소 저장과 촉매 작용을 포함한 다양한 응용 분야에 맞게 재료 특성을 조정하는 데 통찰력을 제공했습니다. 수소가 재료 특성에 미치는 영향 수소는 가장 작고 가벼운 원자 임에도 불구하고 , 물질에 침투하여 초전도성 및 금속-절연체 전이와 같은 특성을 변경함으로써 물질에 상당한 영향을 미칩니다. 일본의 연구자들은 이제 나노필름 내에서 수소를 더 쉽게 찾아내는 방법을 개발했습니다. 오늘(11월 14일) Nature Communications 에 발표된 새로운 연구에서 도쿄대학 산업과학 연구소의 과학자들은 나노필름에서 수소 원자의 위치를 ​​정확하게 찾아내는 기술을 소개했습니다. 티타늄 나노필름에서 수소의 역할 수소 원자는 크기가 매우 작아 다른 재료의 구조로 이동할 수 있습니다. 예를 들어, 티타늄은 수소를 ...

.Laser Storms: Physicists Create “Light Hurricanes” for 16x Faster Data Transmission

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54     .Laser Storms: Physicists Create “Light Hurricanes” for 16x Faster Data Transmission 레이저 폭풍: 물리학자들이 16배 더 빠른 데이터 전송을 위한 "가벼운 허리케인"을 만들어내다 알토 대학교 에서2024년 11월 13일, 빠른 데이터 전송 아트 컨셉 알토 대학의 연구자들은 준결정을 사용하여 빛 소용돌이를 사용하여 데이터 전송을 향상시키는 새로운 방법을 발견했으며, 잠재적으로 광섬유의 현재 용량을 8~16배로 늘릴 수 있습니다. 출처: SciTechDaily.com 과학자들은 준결정으로 빛의 소용돌이를 만들어 더 많은 데이터를 빛으로 인코딩하는 방법을 발견했습니다. 이 방법은 광섬유를 통한 데이터 전송 속도를 최대 16배까지 높일 수 있는 잠재력이 있어 통신 기술에 상당한 진전을 이룹니다. 현대 생활은 전송을 위해 정보를 효율적으로 인코딩하는 데 크게 의존합니다. 일반적인 방법은 레이저 빛으로 데이터를 인코딩하고 광섬유 케이블을 통해 전송하는 것입니다. 데이터 용량에 대한 수요가 증가함에 따라 보다 진보된 인코딩 방법을 찾는 것이 필수적입니다. 빛의 소용돌이 창조의 돌파구 알토 대학교 응용 물리학과의 연구원들은 소용돌이라고 불리는 작은 "허리케인"을 생성하는 새로운 방법을 개발했습니다. 이 방법은 정보를 전달할 수 있습니다. 이 기술은 전기장과 상호 작용하는 금속 나노입자를 조작합니다. 준결정 기하학을 기반으로 하는 이 디자인은 박사 연구원 크리스티안 아르하스가 고안했고, 박사 연구원 야니 타스키넨이 실험적으로 실현했습니다. 둘 다 파이비 퇴르매 교수의 양자 역학 그룹의 구성원입니다. 이 획...

.Harnessing Nature’s Power: Yeast Becomes a Factory for Herbal Medicine

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54     .Harnessing Nature’s Power: Yeast Becomes a Factory for Herbal Medicine 자연의 힘 활용: 효모가 약초 공장이 되다 고베 대학 에서2024년 11월 12일 생물공학 효모 대량 생산 허브 의약품 아르테필린 C의 분자 생산 라인에서 핵심 단계를 촉매할 수 있는 식물 효소를 효모 세포에 도입하고 전구체 분자의 균형을 조정함으로써, 고베 대학의 생물공학자 토모히사 하스누마를 중심으로 한 팀은 발효기에서 전례 없는 농도로 아르테필린 C를 생산했습니다. 출처: 고베 대학 산업적 규모로 약초를 생산하는 것은 어려운 일입니다. 그러나 고베 대학의 생물공학자 팀은 특정 효모 종 의 세포 기계를 성공적으로 변형하여 발효기에서 기록적인 농도로 약용 화합물을 생산할 수 있게 했습니다. 이번 획기적인 발견은 해당 분자의 대량 생산을 가능하게 할 뿐만 아니라, 다른 식물 유래 화합물의 미생물 생산으로 이어지는 길을 열어주었습니다. 생물공학적 약용 화합물 한방 의약품은 많은 건강상의 이점을 제공하지만, 대량으로 생산하기 어려운 경우가 많습니다. 좋은 예로는 항균, 항염, 항산화 및 항암 특성을 지닌 화합물인 아르테필린 C가 있는데, 현재는 벌에서 추출한 제품으로만 판매됩니다. 고베 대학교의 생물공학자 토모히사 하스누마는 "고수율 저비용 공급을 얻으려면 발효조에서 재배할 수 있는 생물공학 미생물에서 생산하는 것이 바람직하다"고 설명합니다. 그러나 이 접근 방식에는 기술적 과제가 있습니다. 코마가타엘라 파피 효모 효모 Komagataella phaffii는 artepillin C가 속하는 화학 물질 계열의 구성 요소를 생산하는 데 적합하며,...

.Breaking the Rules: New Study Challenges Fundamental Spin-Statistics in Ion-Atom Collisions

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54     .Breaking the Rules: New Study Challenges Fundamental Spin-Statistics in Ion-Atom Collisions 규칙 깨기: 새로운 연구, 이온-원자 충돌의 기본 스핀 통계에 도전 중국과학원 제공2024년 11월 11일, 입자 물리학 일러스트레이션 새로운 연구에서는 이온-원자 충돌의 스핀 통계에 대한 기존 견해에 이의를 제기하면서, 고에너지에서는 스핀 통계가 유지되지 않는다는 것을 보여주었습니다. 새로운 연구에서는 이온-원자 전하 교환에 대한 기존 스핀 통계 가정에 도전하여 C3+와 헬륨 충돌에서 예상치 못한 역학을 밝혀내고 양자 반응성 분야에 새로운 길을 열었습니다. 1996년 X선 망원경을 사용하여 혜성의 X선 사진을 최초로 촬영한 이래로, 고전하 이온과 원자 또는 분자의 충돌에서 발생하는 전하 교환을 연구하는 것이 인기 있는 연구 주제가 되었습니다. 천체물리학자들은 관찰된 X선 스펙트럼을 모델링하기 위해 정확한 원자 데이터가 필요합니다. 전통적으로 전하 교환은 총 스핀 양자 수에 관한 통계적 규칙을 따른다고 가정합니다. 순수 스핀 통계에 대한 이러한 가정은 다양한 분야에서 근본적으로 중요합니다. 새로운 발견은 기존 가정에 도전합니다 그러나 10월 22일 Physical Review Letters 에 게재된 새로운 연구 는 이온-원자 전하 교환 충돌에서 스핀 통계의 붕괴에 대한 직접적인 증거를 제공함으로써 이러한 가정에 도전했습니다. 이 연구는 중국 과학 아카데미(CAS)의 현대물리학 연구소(IMP) 과학자들이 주도했습니다. 실험은 란저우의 중이온 연구 시설의 저에너지 단말에서 수행되었으며, 높은 정밀도, 감도...