Artículo de una semana "Introducción a la ciencia" (publicado en 20210806)
"Science", 2021, Volumen 373, Número 6555
"Science", Volumen 373, Número 6555, 6 de agosto de 2021.
Física Física
Detección cuántica mejorada de desplazamiento y campo eléctrico utilizando cristales de iones atrapados bidimensionales
Detección cuántica mejorada de desplazamiento y campo eléctrico mediante dos- cristales de iones atrapados dimensionales Sensación cuántica mejorada
Autores: Kevin A. Gilmore, Matthew Affolter, Robert J. Lewis-Swan, Diego Barberena, Elena Jordan, Ana María Rey.
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Mientras mantiene capacidades efectivas de enfriamiento radiante. Las pruebas de aplicación práctica muestran que el cuerpo humano cubierto con nuestra metatela es aproximadamente 4,8°C más frío que el cuerpo humano cubierto con tela de algodón comercial. La rentabilidad y el alto rendimiento de nuestros metatejidos aportan enormes ventajas a la ropa inteligente, los textiles inteligentes y las aplicaciones de refrigeración radiativa pasiva.
Puntos cuánticos semiconductores: avances tecnológicos y retos de futuro
Puntos cuánticos semiconductores: avances tecnológicos y retos de futuro
Autor: F. Pelayo García de Arquer, Dmitri V Talapin, Victor I. Klimov, Yasuhiko Arakawa, Manfred Bayer, Edward H. Sargent.
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Comparar con sólidos a granel. Esto hace posible diseñar materiales con propiedades químicas, físicas, eléctricas y ópticas ajustables. Los puntos cuánticos semiconductores (QD) de dimensión cero ofrecen una fuerte absorción de luz y una emisión brillante de banda estrecha en los rangos de longitud de onda visible e infrarroja y han sido diseñados para exhibir ganancia óptica y emisión láser. Estas propiedades son de interés para imágenes, recolección de energía solar, visualizaciones y comunicaciones. Aquí, brindamos una descripción general de los avances en la síntesis y comprensión de los nanomateriales QD, centrándonos en puntos cuánticos coloidales, y discutimos sus perspectivas en tecnologías como pantallas e iluminación, láseres, sensores, electrónica, conversión de energía solar, fotocatálisis e información cuántica. .
Química
Observar la disociación del radical hidroperoxialquilo (?QOOH)
Observar la disociación del radical hidroperoxialquilo (?QOOH)
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Autores: Anne S. Hansen, Trisha Bhagde, Kevin B. Moore III, Daniel R. Moberg, Ahren W. Jasper, Yuri Georgievskii, etc.
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lb, cuya huella infrarroja y su desintegración de una sola molécula, dependiente de la energía, en radicales hidroxilo y productos de éter cíclicos se observaron directamente. ¿Medición directa en el dominio del tiempo? En un amplio rango de energía, se encontró que las tasas de disociación de una sola molécula de QOOH eran consistentes con las predicciones teóricas utilizando caracterizaciones recientes de la estructura electrónica de la región de barrera del estado de transición. La desintegración de una sola molécula se ve reforzada por el estiramiento OO y la contracción angular C-C-O a lo largo de la ruta de reacción a través de la formación de túneles de una gran cantidad de átomos pesados. El modelo de ecuación maestra produce una predicción completamente a priori de la tasa de disociación térmica de una sola molécula dependiente de la presión. Se añade el intermedio QOOH (tunelización de átomos pesados), necesario para los modelos globales de química atmosférica y de combustión.