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Se ha obtenido el componente principal del gas ionizado interestelar

01.08.2017

El hidrógeno triatómico (Trihidrógeno, H3+) ha jugado y sigue jugando el papel más importante en astroquímica, en los procesos por los que se forman nuevas estrellas y por los que el Universo ha adquirido la forma en que lo vemos hoy. Los instrumentos astronómicos especializados permiten a los científicos ver rastros de hidrógeno triatómico en todo el espacio, pero los procesos mediante los cuales se producen estas moléculas en grandes cantidades seguían siendo un misterio para los científicos hasta hace muy poco.

Utilizando potentes láseres, científicos de la Universidad de Michigan han resuelto el misterio de la formación del hidrógeno triatómico reproduciendo en laboratorio el mecanismo de formación de estas moléculas que llenan el espacio desde el centro de nuestra galaxia hasta la ionosfera terrestre.

Para reproducir el proceso de formación de hidrógeno triatómico, los científicos utilizaron un láser de campo fuerte (láser de campo fuerte), cuya luz sirvió como una especie de catalizador para la reacción de transformación. Y para rastrear los procesos en curso, se utilizaron pulsos de luz láser de femtosegundos, lo que permitió rastrear los procesos rápidos de formación de enlaces químicos de moléculas H3+.

"Descubrimos que el 'actor' principal en las reacciones de transformación es la molécula de hidrógeno ordinaria H2. Sin embargo, esta reacción sigue un 'camino' completamente nuevo, del que no sabíamos casi nada hasta hace poco", dice el profesor Marcos Dantus (Marcos Dantus) , - "Más estudios sobre este tema nos permitirán encontrar explicaciones para las reacciones químicas ocasionalmente improbables e inexplicables que observamos".

Una de las razones por las que las reacciones de transformación iónica son poco conocidas es que todos los procesos ocurren en intervalos de tiempo tan cortos que incluso son difíciles de medir. La reacción completa, incluidos los momentos de división y la formación de tres enlaces químicos, toma de 100 a 240 femtosegundos. Esto es menos de lo que se requiere para que una bala voladora cubra una distancia igual al diámetro de un átomo.

El proceso por el cual una molécula de H2 gana un protón adicional para convertirse en el hidrógeno triatómico H3+ es sorprendentemente inusual. La molécula de hidrógeno neutro H2, resultante de la ionización de una molécula de compuesto orgánico, permanece muy cerca del ion formado hasta que "encuentra" uno de los protones del ion base ácido restante. Después de tal "reunión", el protón se extrae del ion y la molécula de hidrógeno H2 se convierte en un ion H3+.

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Se ha demostrado la existencia de una regla de entropía para el entrelazamiento cuántico 09.05.2024

La mecánica cuántica sigue sorprendiéndonos con sus misteriosos fenómenos y descubrimientos inesperados. Recientemente, Bartosz Regula del Centro RIKEN de Computación Cuántica y Ludovico Lamy de la Universidad de Amsterdam presentaron un nuevo descubrimiento relacionado con el entrelazamiento cuántico y su relación con la entropía. El entrelazamiento cuántico juega un papel importante en la ciencia y la tecnología de la información cuántica modernas. Sin embargo, la complejidad de su estructura hace que comprenderlo y gestionarlo sea un desafío. El descubrimiento de Regulus y Lamy muestra que el entrelazamiento cuántico sigue una regla de entropía similar a la de los sistemas clásicos. Este descubrimiento abre nuevas perspectivas en el campo de la ciencia y la tecnología de la información cuántica, profundizando nuestra comprensión del entrelazamiento cuántico y su conexión con la termodinámica. Los resultados del estudio indican la posibilidad de reversibilidad de las transformaciones de entrelazamiento, lo que podría simplificar enormemente su uso en diversas tecnologías cuánticas. Abriendo una nueva regla ... >>

Mini aire acondicionado Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

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Energía del espacio para Starship 08.05.2024

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Nuevo método para crear baterías potentes 08.05.2024

Con el desarrollo de la tecnología y el uso cada vez mayor de la electrónica, la cuestión de crear fuentes de energía eficientes y seguras se vuelve cada vez más urgente. Investigadores de la Universidad de Queensland han revelado un nuevo enfoque para crear baterías de zinc de alta potencia que podrían cambiar el panorama de la industria energética. Uno de los principales problemas de las baterías recargables tradicionales a base de agua era su bajo voltaje, que limitaba su uso en dispositivos modernos. Pero gracias a un nuevo método desarrollado por los científicos, este inconveniente se ha superado con éxito. Como parte de su investigación, los científicos recurrieron a un compuesto orgánico especial: el catecol. Resultó ser un componente importante que puede mejorar la estabilidad de la batería y aumentar su eficiencia. Este enfoque ha dado lugar a un aumento significativo del voltaje de las baterías de iones de zinc, haciéndolas más competitivas. Según los científicos, estas baterías tienen varias ventajas. tienen b ... >>

Contenido de alcohol de la cerveza caliente. 07.05.2024

La cerveza, como una de las bebidas alcohólicas más comunes, tiene su propio sabor único, que puede cambiar según la temperatura de consumo. Un nuevo estudio realizado por un equipo internacional de científicos ha descubierto que la temperatura de la cerveza tiene un impacto significativo en la percepción del sabor alcohólico. El estudio, dirigido por el científico de materiales Lei Jiang, encontró que a diferentes temperaturas, las moléculas de etanol y agua forman diferentes tipos de agrupaciones, lo que afecta la percepción del sabor alcohólico. A bajas temperaturas, se forman más racimos piramidales, lo que reduce el sabor picante del "etanol" y hace que la bebida tenga un sabor menos alcohólico. Por el contrario, a medida que aumenta la temperatura, los racimos se vuelven más encadenados, lo que da como resultado un sabor alcohólico más pronunciado. Esto explica por qué el sabor de algunas bebidas alcohólicas, como el baijiu, puede cambiar en función de la temperatura. Los datos obtenidos abren nuevas perspectivas para los fabricantes de bebidas, ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Microprocesador Toshiba TC7766WBG 22.11.2015

Toshiba ha anunciado el lanzamiento del TC7766WBG, que es el primer receptor de cargador inalámbrico de la industria capaz de aceptar una potencia de hasta 15 W y que cumple con la especificación Qi v1.2, según el fabricante.

Un aumento en la potencia conduce a una reducción en el tiempo de carga. Toshiba estima que el TC7766WBG puede cargar baterías de dispositivos móviles a la misma velocidad que un cargador con cable, con tres veces la potencia recibida por un chip similar que Toshiba produce actualmente. Al mismo tiempo, en términos de dimensiones, 2,4 x 3,67 x 0,5 mm, el nuevo microcircuito no difiere de su predecesor. Es adecuado para teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos electrónicos.

El TC7766WBG integra los circuitos rectificadores y los controladores necesarios para construir un sistema de carga inalámbrico. El voltaje de salida se puede seleccionar en el rango de 5-14 V, pero la corriente máxima no puede exceder los 1,7 A. El proceso de fabricación patentado CD-0.13 se utiliza para fabricar el microcircuito. Diseño externo TC7766WBG - WCSP28.

Queda por aclarar que el estándar Qi v1.2 aún está en desarrollo, las muestras de prueba del TC7766WBG deberían aparecer antes de finales de este año y el fabricante espera comenzar la producción en serie en la primavera de 2016.

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