钍膜可以在不久的将来取代原子钟中的晶体

钍-229 掺杂晶体既稀缺又具有放射性。在《自然》杂志发表的一篇新论文中,加州大学洛杉矶分校的化学家和物理学家团队可能也解决了这个问题,他们开发了一种由钍-229 前体制成的薄膜,这种薄膜需要的钍-229 少得多,放射性与香蕉差不多。

来源:UCLA

关键要点

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    原子钟在被激光束击中时激发嵌入透明晶体中的钍-229 原子核,可以产生有史以来最精确的时间和重力测量值,甚至改写一些基本物理定律。钍-229 掺杂晶体既稀缺又具有放射性。使用钍-229 干前体的薄膜表现出与晶体相同的核激发,但其成本低且放射性低,更小的尺寸意味着其生产可以更容易地扩大规模,以制造更小、更便宜、更便携的原子钟。
  • 当被激光束击中时,激发嵌入在透明晶体中的钍-229 原子核的原子钟可以产生有史以来最精确的时间和重力测量,甚至改写一些物理基本定律。
  • 当被激光束击中时,激发嵌入在透明晶体中的钍-229 原子核的原子钟可以产生有史以来最精确的时间和重力测量,甚至改写一些物理基本定律。 当被激光束击中时,激发嵌入在透明晶体中的钍-229 原子核的原子钟可以产生有史以来最精确的时间和重力测量,甚至改写一些物理基本定律。 当激光束照射到嵌入透明晶体的钍-229 原子核时,激发该原子钟可以产生有史以来最精确的时间和重力测量值,甚至改写一些基本物理定律。 当激光束照射到嵌入透明晶体的钍-229 原子核时,激发该原子钟可以产生有史以来最精确的时间和重力测量值,甚至改写一些基本物理定律。 重写
  • 钍-229 掺杂晶体既稀缺又具有放射性。
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