Manufactura industrial
Internet industrial de las cosas | Materiales industriales | Mantenimiento y reparación de equipos | Programación industrial |
home  MfgRobots >> Manufactura industrial >  >> Industrial materials >> Nanomateriales

El Consejo Europeo de Investigación financia la investigación de dispositivos de una sola molécula mediante la manipulación de átomos

Un equipo formado por el científico de IBM Research Dr. Leo Gross, el profesor de la Universidad de Ratisbona Dr. Jascha Repp y el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela Dr. Diego Peña Gil ha recibido una Beca Synergy del Centro Europeo de Investigación (ERC) para su proyecto “Single Molecular Devices by Manipulación de átomos ”(MolDAM). La financiación del ERC de este proyecto interdisciplinario incluye hasta más de 9 millones de euros durante seis años.

Las moléculas son los bloques de construcción fundamentales de la naturaleza para la vida, y tienen innumerables funciones, propiedades y funcionalidades diferentes. En MolDAM, un equipo formado por físicos y químicos tendrá como objetivo controlar moléculas individuales y enlaces químicos a voluntad.

Acerca de MolDAM

En pocas palabras, el objetivo principal de MolDAM es hacer realidad la visión del físico y premio Nobel Richard Feynman:construir materia a partir de átomos individuales de la manera que queremos, controlando las reacciones químicas con la punta de un microscopio de sonda de barrido. De esta manera, el equipo no solo quiere resolver reacciones químicas con una resolución sin precedentes en el espacio y el tiempo, sino también descubrir reacciones completamente nuevas.

Con estos fondos, se diseñarán y construirán moléculas y nanoestructuras novedosas con precisión atómica mediante la manipulación de átomos con microscopios de sonda de barrido. Utilizando pulsos de luz ultrarrápidos, MolDAM tiene como objetivo obtener "películas" de cómo se forma un enlace, observando en el tiempo cómo se reorganizan los átomos en el curso de una reacción química. El control de las cargas de un solo electrón dentro de las estructuras personalizadas permitirá la investigación de la transferencia de electrones, la generación y recombinación de portadores y las reacciones redox a nivel molecular. En otras palabras, el equipo detectará moléculas individuales en acción.

La construcción y el estudio de dispositivos moleculares definidos atómicamente en su longitud intrínseca y escalas de tiempo avanzarán en nuestra comprensión fundamental del mundo molecular con impacto en los campos de síntesis química, recolección de luz, maquinaria molecular y computación.

Inventar lo que sigue.

Manténgase actualizado con los últimos anuncios, investigaciones y eventos de IBM Research a través de nuestro boletín.


Nanomateriales

  1. Nuevas pistas de investigación sobre el futuro del plástico para impresión 3D
  2. Acelerando la detección temprana de enfermedades con nanobiotecnología
  3. Aprovechamiento del fosfuro de galio para la tecnología de la información del futuro
  4. En sintonía con el corazón de un átomo de cobre
  5. Detección del magnetismo del núcleo de un solo átomo
  6. PFE se expande aún más a la industria europea del reciclaje de plásticos
  7. ThermHex Waben y Fraunhofer lideran la investigación sobre la producción de nido de abeja
  8. Integración de comunicaciones inteligentes en cada "cosa"
  9. Características fotovoltaicas de los dispositivos de heterounión GaSe / MoSe2
  10. 5 preguntas que debe hacerse antes de sumergirse en Edge Computing
  11. Consejos para integrar máquinas y dispositivos IoT en su fábrica