原子的关键词检索结果

表面电子如何帮助纳米制造

How surface electrons could help nano fabrication

在一些非常精妙的科学中,电子成像已经捕捉到了材料表面最外层电子的原子结构。了解表面原子的结构对工程师和化学家很有用。这项研究可以帮助制造、生长和控制纳米级材料的电子和机械性能。原子结构成像 […]

研究收集了 ¹⁰⁰Sn 双重魔力的有力证据

Study gathers strong evidence of the doubly magic nature of ¹⁰⁰Sn

欧洲核子研究中心最近的实验为原子核的核特性提供了新的见解(即原子的中心区域占其大部分质量)。最近对原子核的研究的一个主要目标是更好地了解锡-100 (100Sn) 的特性,锡-100 是一种稀有同位素,有 50 个质子和 50 个中子。

研究人员观察到碳纳米管纤维中的粘滑现象

Researchers observe stick-slip phenomenon in carbon nanotube fibers

二氧化碳和甲烷等简单多原子分子的形状具有特定的对称性,这取决于原子的连接方式。模仿这种多原子分子形状的纳米到微米大小的粒子被称为胶体分子,它们可以形成软材料。然而,传统上合成具有这种特定对称性的胶体分子需要多步合成过程。

实验为寻找 120 号元素铺平了道路

Experiment Paves the Way to Find Element 120

隆德大学科学家已经找到了一种生产超重元素铷原子的替代方法。这种新方法开辟了创造另一种元素的可能性...

新开发的方法打破了分子对称性,支持了一种关于生命起源的理论

Newly developed methodology breaks molecular symmetry to back one theory about life's origin

绝大多数有机分子(基于碳结构)不是平面的,而是具有三维几何形状。根据每个分子内原子的排列方式,可以获得各种结果。在某些情况下,一个分子和它的镜像可能具有完全不同的特性;我们谈论的是两个对称分子,它们的关系与物体与镜子中的图像的关系相同。

史上最小“尺子”测量距离小至原子宽度

Tiniest 'ruler' ever measures distances as small as an atom's width

一种新技术使用发光分子、激光和显微镜来测量微小到 0.1 纳米的距离——一个典型原子的宽度

国际合作为未来材料 AI 奠定基础

International collaboration lays the foundation for future AI for materials

在林雪平大学国家超级计算机中心的超级计算机上,研究人员模拟了不同材料中原子的行为。此类模拟的数据通过 OPTIMADE 标准在全球范围内提供,以训练未来的材料研究 AI 模型。从左至右:博士生 Oskar Andersson 和副教授 Rickard Armiento。照片来源:Magnus Johansson。作者 […]

揭开元动力学的面纱:初学者掌握 PLUMED 的指南(第 1 部分,共 3 部分)

Unveiling Metadynamics: A Beginner’s Guide to Mastering PLUMED (Part 1 of 3)

揭开元动力学的面纱掌握 PLUMED 的初学者指南(第 1 部分,共 3 部分)DALL-E 生成的封面图片在计算化学和分子动力学 (MD) 中,理解复杂系统有时需要进行超出 MD 引擎或 VMD 可视化所提供的分析。我个人从事生物分子的原子模拟,它们非常庞大。由于计算这些大型模拟框中每个原子的轨迹非常复杂,通常我无法看到超过 1 或 2 微秒的轨迹,这是许多 MD 运行的一致上限。这意味着,虽然传统 MD 非常适合查看在短于该时间内发生的过程的轨迹波动,但对于需要更长时间的过程呢?存在一种强大的技术来查看这些过程,称为元动力学,而 PLUMED 因其与 GROMACS 引擎的无缝集成而成为该

NRL宪章海军的量子惯性导航路径减少漂移

NRL Charters Navy’s Quantum Inertial Navigation Path To Reduce Drift

美国海军研究实验室(NRL)研究人员已经开发了一种申请专利的连续3D冷冻原子束干涉仪,该原子干涉仪是从专利的冷和连续原子梁中得出的,以探索基于原子的惯性测量系统,以此作为减少Naval Navigation Systems的途径。

NRL宪章海军的量子惯性导航路径减少漂移

NRL Charters Navy’s Quantum Inertial Navigation Path To Reduce Drift

美国海军研究实验室(NRL)研究人员已经开发了一种申请专利的连续3D冷冻原子束干涉仪,该原子干涉仪是从专利的冷和连续原子梁中得出的,以探索基于原子的惯性测量系统,以此作为减少Naval Navigation Systems的途径。

光粒子与原子相遇,彻底改变通信

Light Particle Meets Atom, Revolutionizes Communication

一项最近的研究彻底改变了我们对光及其相互作用的理解,深入研究了量子光学领域,即使是单个光粒子与单个原子的相互作用也能揭示出令人惊讶的见解。当由这些光粒子组成的光在太空中传播时,它的速度是光速。然而,[…]

键合光谱

Bonding Spectrum

在高中化学课上,我们了解到共价键涉及两个原子之间共享一对或多对电子。我们可以用图表表示这些成键电子对。电子位于两个原子的中间。对于同核键(两个原子是相同的元素),这大约是 […]The post Bonding Spectrum appeared first on High School/Honors/AP® Chemistry Resources | Viziscience.

想象难以捉摸的斯格明子

Imaging the Elusive Skyrmion

美国国家标准与技术研究所 (NIST) 的科学家与其他地方的同事采用中子成像和重建算法,首次揭示了非常小的龙卷风状原子的 3D 形状和动力学

化学武器:法证技术的现状和来源归属的挑战

Chemical Weapons: Status of Forensic Technologies and Challenges to Source Attribution

GAO 发现的内容当使用化学武器时,调查人员可以使用法医技术来检测其使用情况、识别化学品并帮助将其归因于可能的来源。大多数化学鉴定技术已经成熟。一些基于化学分析来归因化学试剂的技术正在开发中。例如,用于化学鉴定的各种基于实验室和可现场使用的仪器已投入商业使用。调查人员还使用这些仪器的数据来帮助将化学品归因于其潜在来源,但现有技术可以提供的信息有限。识别化学武器并将其归因于可能来源的关键技术它提供的技术信息色谱(气体或液体)分离并识别样品混合物中的化学物质。成熟用于化学制剂的鉴定,可告知归属。核磁共振波谱法确定分子中原子的排列。化学试剂的鉴定已经成熟,正在开发复杂混合物。可以告知归属。质谱法测量

原子简史

A Brief History of the Atom

原子是构成宇宙中一切的微小物质粒子。您看到的一切都是由原子组成的。科学家花了很多年试图了解原子的结构,在此过程中有几种模型和理论被推翻或改进。今天我们知道原子由原子核组成……阅读更多帖子原子简史首先出现在儿童科学实验中。

原子内部有什么?[ENCORE]

What's Inside of An Atom? [ENCORE]

距离 9 月 17 日开始新一季、所有新剧集只有两周时间了!我们正在对第一集进行最后的润色,迫不及待地想与您分享。但现在,请欣赏我们最喜欢的一集,了解宇宙中的一切是由什么组成的。质子、中子和电子是由什么组成的?这就是听众 Xander 想知道的。物理学专家 Aatish Bhatia 带我们踏上原子之旅,并解释科学家如何发现太小而看不见的东西。您将了解阿尔伯特·爱因斯坦如何帮助证明原子的存在,以及为什么物理学家在巨大的隧道中像皮纳塔一样粉碎粒子。在我们网站的博客上了解有关此集的更多信息。

如何确定原子中的中子数?

How can you determine the number of neutrons in an atom?

我们如何确定给定原子中的中子数?首先,让我们定义一些您需要熟悉的术语。原子的原子序数是该原子核中的质子数。原子的质量数(也称为核子数)是总 […]如何确定原子中的中子数?文章首次出现在高中/荣誉/AP® 化学资源 | Viziscience。

原子里面有什么?

What’s Inside of an Atom?

质子、中子和电子是由什么组成的?这就是听众 Xander 想知道的。物理学专家 Aatish Bhatia 带我们踏上原子之旅,并解释科学家如何发现太小而看不见的东西。您将了解阿尔伯特·爱因斯坦如何帮助证明原子的存在,以及物理学家为何在巨大的隧道中像粉碎皮纳塔一样粉碎粒子。您可以在我们对 Aatish 的采访中了解有关粒子对撞机工作原理的更多信息,该采访可供承诺每级 1 美元或更高的赞助者在 patreon.com/tumblepodcast 上观看。我们在我们的网站 sciencepodcastforkids.com 上的博客文章中提供免费资源。