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Artemis I: o enorme foguete lunar da NASA está de volta à plataforma de lançamento para sua próxima tentativa de lançamento

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Artemis I: o enorme foguete lunar da NASA está de volta à plataforma de lançamento para sua próxima tentativa de lançamento

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O foguete maciço no centro dos planos da NASA de devolver humanos à Lua chegou à plataforma de lançamento na manhã de sexta-feira, enquanto a agência espacial se prepara para outra tentativa de lançar a missão Artemis I à Terra.

A missão de teste não tripulada está programada para decolar em 14 de novembro, com uma janela de lançamento de 69 minutos abrindo às 12h07 ET. Nenhuma transmissão ao vivo nunca site da NASA.

O foguete Space Launch System, ou SLS, começou a operação de uma hora em uma caminhada de 6,4 km de seu santuário interno até o Pad 39B no Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida. tarde de quinta-feira. Chegou ao seu destino cerca de 9 horas depois.

O míssil ficou escondido por semanas depois disso problemas de vazamento de combustível Isso frustrou minhas duas primeiras tentativas de lançamento e, em seguida, um Furacão passou pela Flóridaforçando o míssil a evacuar a plataforma de lançamento e ir para a segurança.

A equipe da Artemis está mais uma vez monitorando uma tempestade que pode estar se dirigindo para a Flórida, mas as autoridades se sentiram confiantes em prosseguir com o start-up, de acordo com Jim Frey, administrador associado do Departamento de Missões de Desenvolvimento de Sistemas de Exploração da NASA.

A tempestade não revelada pode se desenvolver perto de Porto Rico no fim de semana e se moverá lentamente para o noroeste no início da próxima semana, disse o meteorologista Mark Burger, meteorologista da Força Aérea dos EUA em Cabo Canaveral.

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“O Centro Nacional de Furacões tem 30% de chance de se tornar uma tempestade designada”, disse Burger. “No entanto, no entanto, os modelos são muito consistentes em desenvolver algum tipo de baixa pressão.”

Ele disse que as autoridades meteorológicas não esperam que se torne um sistema robusto, mas que irão monitorar os efeitos potenciais no meio da próxima semana.

O retorno do míssil SLS de 322 pés (98 m) ao Edifício de Montagem de Veículos, ou VAB, nas proximidades, deu aos engenheiros a chance de examinar mais profundamente os problemas. Que atormentou o míssil e Eu faço manutenção.

em setembro, A NASA correu contra o tempo para tirar Artemis I da Terra porque havia o risco de esgotar as baterias primárias da missão se ela ficasse muito tempo na plataforma de lançamento sem decolar. Os engenheiros conseguiram Recarregue ou substitua as baterias Ao redor do foguete e da espaçonave Orion acima deles, sentados no VAB.

O objetivo geral do programa Artemis da NASA é devolver humanos à Lua pela primeira vez em meio século. A missão Artemis I – que deve ser a primeira de muitas – lançará as bases, testando o foguete, a espaçonave e todos os seus subsistemas para garantir que sejam seguros o suficiente para os astronautas viajarem para a lua e voltarem.

Mas ao lançar esta primeira missão ele estava tentando. O míssil SLS, que custou cerca de US$ 4 bilhões, encontrou problemas Porque estava carregado com hidrogênio líquido super-resfriado, o que levou a uma série de vazamentos. Sensor com defeito também deu Leituras imprecisas quando o foguete tentou “condicionar” seus motores, um processo que esfria os motores para que não sejam atingidos por temperaturas extremamente baixas do combustível.

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Eu trabalhei para a NASA Para explorar os dois problemas. A equipe da Artemis decidiu ocultar o sensor defeituoso e descartar os dados que ele produz. Após a segunda tentativa de lançamento da agência espacial em setembro, Realizou outro teste de solo Quando o míssil ainda estava na plataforma de lançamento.

O objetivo da demonstração de resfriamento era testar as vedações e usar procedimentos de carregamento “suave e suave” atualizados para o propelente ultra-resfriado, que o foguete testará no dia do lançamento. Embora o teste não tenha saído como planejado, a NASA disse que atingiu todos os seus objetivos.

Funcionários da NASA enfatizaram mais uma vez que esses atrasos e problemas técnicos Não indica necessariamente um grande problema por míssil.

Antes do SLS, o ônibus espacial da NASA O programa, que existe há 30 anos, sofreu repetidos lançamentos que foram eliminados. Os foguetes Falcon da SpaceX também têm um histórico de limpeza para problemas mecânicos ou técnicos.

“Quero pensar no fato de que esta é uma tarefa difícil”, disse Frey. “Vimos desafios apenas para fazer com que todos os nossos sistemas funcionem juntos e é por isso que estamos fazendo um teste de voo. Trata-se de acompanhar coisas que não podem ser projetadas. E estamos aprendendo ao assumir mais riscos em esta missão antes de colocarmos a tripulação lá fora.”

Espera-se que a missão Artemis I abra caminho para outras missões para a lua. Após a decolagem, a cápsula Orion, projetada para transportar os astronautas e empoleirada no topo do foguete durante a decolagem, se separará quando chegar ao espaço. Você voará vazio para esta missão, exceto por dois manequins. A cápsula de Orion passará alguns dias manobrando para chegar à lua antes de entrar em órbita e começar seu retorno para casa dias depois.

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No geral, a missão deve durar 25 dias, com a cápsula Orion sendo lançada no Oceano Pacífico em San Diego em 9 de dezembro.

O objetivo do voo é coletar dados e testar hardware, navegação e outros sistemas para garantir que o foguete SLS e a cápsula Orion estejam prontos para receber astronautas. O programa Artemis visa levar a primeira mulher e a primeira pessoa de cor à lua nesta década.

A missão Artemis II, prevista para 2024, deverá seguir uma trajetória de voo semelhante ao redor da Lua, mas terá uma tripulação a bordo. E em 2025, espera-se que os astronautas Artemis III pousem na Lua pela primeira vez desde o programa Apollo da NASA.

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Os adesivos para espinhas funcionam? – Horário de Nova York

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Os adesivos para espinhas funcionam?  – Horário de Nova York

em Vídeo no Tik Tok, uma mulher borrifa uma solução transparente em uma pinça enquanto se prepara para retirar uma pequena almofada circular da lateral do nariz. “Não sei como será essa casca, mas tenho quase certeza de que será”, diz ela. Suculento“.

Depois de remover o adesivo, ele revela sua parte inferior – branca, inchada e cheia de líquido das bolhas. Ela aproxima o patch da câmera, exibindo orgulhosamente a gosma.

É apenas um dos Muitos vídeos on-line De pessoas que afirmam que suas manchas de espinhas fizeram com que suas manchas cicatrizassem ou diminuíssem. Mas você não precisa estar online para vê-los. Os adesivos podem ser facilmente encontrados em farmácias em diversos formatos, tamanhos, cores e composições. Você também pode ver uma ou duas pessoas usando-o em público.

Mas antes de tentar um adesivo para espinhas, dizem os dermatologistas, saiba que alguns tipos podem ser mais benéficos do que outros.

Os adesivos para espinhas são simplesmente bandagens destinadas a serem colocadas nas espinhas. Geralmente são revestidos com hidrocolóide, uma substância absorvente formadora de gel que tem sido usada por profissionais médicos há décadas como curativo para feridas.

Quando aplicado em uma ferida, o hidrocolóide absorve o excesso de líquido, forma um gel e cria um ambiente que promove a cicatrização. O próprio adesivo previne infecções, protegendo a pele de detritos e bactérias.

Em consultórios médicos e hospitais, versões maiores desses adesivos são comumente aplicadas em feridas cirúrgicas, pequenas queimaduras ou escaras. Eles também são tratamentos populares para espinhas e eczema.

Se você colocar um adesivo sobre uma espinha cheia de pus, “ele pode protegê-la, criar um ambiente de cura e ajudar a extrair aquela gosma e óleo”, disse o Dr. John Barbieri, dermatologista do Brigham and Women's Hospital em Boston.

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Zakia Rahman, professora de dermatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford, disse que muitas pessoas pensam que “as feridas precisam de ar”. Mas ela disse: “Isso é cientificamente incorreto”, acrescentando que cobrir qualquer tipo de ferimento, inclusive bolhas, ajudará a tratá-lo.

Os curativos usados ​​​​na área médica geralmente são feitos apenas com hidrocolóide, mas alguns adesivos para espinhas são medicamentosos, o que significa que também contêm ingredientes para o tratamento da acne, como peróxido de benzoíla (que combate bactérias causadoras de acne) e ácido salicílico (que reduz o inchaço e ilumina os poros). ). ). Alguns adesivos também contêm ingredientes calmantes para a pele, como óleo da árvore do chá e aloe vera, ou ingredientes que secam a pele, como óleo de semente de cânhamo.

Outras versões também possuem microagulhas, que são pequenos alfinetes Penetração na pele Para entregar esses ingredientes diretamente na espinha.

Especialistas dizem que os adesivos hidrocolóides podem ajudar a tratar manchas. Mas os dermatologistas alertam contra o uso de versões medicamentosas.

Alguns de seus ingredientes ativos, como peróxido de benzoíla, ácido salicílico e ácido glicólico, podem ajudar a tratar a acne, mas também podem causar irritação, especialmente quando selados à pele sob um adesivo, disse o Dr. Barbieri.

Mesmo adesivos contendo ingredientes comercializados como “naturais” e “calmantes”, por exemplo Óleo da árvore do chá E Cactospode ser irritante quando usado dessa forma.

Os adesivos com microagulhas podem penetrar na pele e fornecer ingredientes para o tratamento da acne melhor do que outros tipos de adesivos, disse a Dra. Leela Athali, dermatologista em Orange County, Califórnia. Mas também pode ser mais irritante.

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“lá Um pouco de literatura “Para apoiar a segurança e a eficácia dos adesivos de microagulhas para verrugas, mas o tempo dirá quão eficazes eles são na clínica”, disse o Dr.

De acordo com o Dr. Barbieri, adesivos medicamentosos e microagulhas podem não ser mais eficazes do que as versões apenas de hidrocolóide. “O hidrocolóide funciona muito bem por si só”, disse ele.

As instruções do produto geralmente recomendam limpar e secar a área afetada, aplicar o adesivo na bolha e deixá-lo por cerca de seis a oito horas ou durante a noite.

À medida que o hidrocolóide absorve óleo, pele morta e bactérias, o material fica branco e fica ligeiramente inchado (o que pode ser Resultado satisfatório).

Existem poucos estudos de pesquisa sobre a eficácia dos adesivos para espinhas. Mas mesmo sem ensaios clínicos, muitos dermatologistas incentivam os pacientes a usar versões sem receita médica para tratar a acne. Os adesivos somente hidrocolóides são uma alternativa suave aos cremes tradicionais de tratamento local, que podem ser irritantes para algumas pessoas devido a ingredientes ativos como peróxido de benzoíla ou ácido salicílico, disse o Dr.

Mas o Dr. Athali disse que os adesivos não funcionam em todas as manchas. Não melhora a acne cística ou nodular, que faz com que as espinhas apareçam profundamente sob a pele. Também não fará muito com cravos ou espinhas.

“As manchas podem retirar algum líquido dessas manchas, mas ajudam apenas minimamente”, disse o Dr. “A espinha ideal para essas manchas é uma espinha ou pápula não muito profunda.”

No entanto, não faria mal nenhum usar esses adesivos em qualquer espinha, acrescentou o Dr. Rahman. Na verdade, eles podem ajudar a evitar que você coce a pele, um hábito que muitas vezes atrasa a cicatrização e causa cicatrizes ou infecção bacteriana.

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Apenas tome cuidado ao remover o adesivo, porque retirá-lo muito rapidamente pode causar abrasão que pode causar cicatrizes ou descoloração, disse o Dr. Athale. Ela recomendou remover o adesivo durante um banho quente ou retirá-lo somente quando o adesivo for perdido.

Os especialistas dizem que os adesivos hidrocolóides podem ajudar as espinhas a cicatrizar mais rapidamente, mas não devem ser sua única ferramenta para cuidar da acne. Uma abordagem mais ampla aos cuidados com a pele pode incluir o uso de medicamentos tópicos vendidos sem receita ou prescritos, além do uso de adesivos, disse o Dr. Barbieri.

“Eles valem a pena? Sim e não”, disse o Dr. Athale “É um ótimo complemento para uma boa rotina de cuidados com a pele, mas não fará tudo”.

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Um cientista que captura a luz solar para atingir uma temperatura de quase 2.000 graus Fahrenheit

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Um cientista que captura a luz solar para atingir uma temperatura de quase 2.000 graus Fahrenheit

Os engenheiros estão a trabalhar numa nova solução de energia limpa: carregar os cristais com energia solar a temperaturas de até 1.832 graus Fahrenheit (1.000 graus Celsius), o que poderia torná-los uma alternativa mais verde aos processos intensivos em carbono que fundem aço e cozinham cimento.

Nova tecnologia – descrita em um estudo de prova de conceito Publicados Hoje no aparelho – ele aproveita a propriedade do quartzo que permite reter a luz solar. Ao anexar uma haste de quartzo sintético a um disco de silício usado para absorver energia, a equipe testou se o dispositivo poderia reter calor. Eles explodiram com a energia equivalente à luz solar de 136 sóis; A temperatura da haste subiu para cerca de 1112°F (600°C), mas a placa absorvedora atingiu uma temperatura de 1922°F (1050°C).

“As pessoas tendem a pensar na eletricidade apenas como energia, mas, na realidade, cerca de metade da energia é utilizada na forma de calor”, disse Emiliano Casati, engenheiro da ETH Zurique e autor correspondente do estudo, na revista Cell. lançar. “Para enfrentar as alterações climáticas, precisamos descarbonizar a energia em geral.”

Até agora, os receptores solares – dispositivos que concentram o calor dos espelhos que reflectem a luz solar – têm sido incapazes de lidar eficientemente com a energia solar a temperaturas superiores a 1.832 graus Fahrenheit (1.000 graus Celsius). Alguns dos processos intensivos em carbono mais difundidos, como o fabrico de vidro, aço e cimento, requerem temperaturas que excedem este limite, o que as empresas conseguem através da queima de combustíveis fósseis. Somente a fabricação de cimento foi responsável por cerca de 8% das emissões de dióxido de carbono em 2023, De acordo com a CBS NewsO derretimento do vidro é responsável por cerca de 95 milhões de toneladas de carbono produzidas pela atividade humana, segundo a pesquisa Publicados No início deste ano no Journal of the American Ceramic Society.

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Fábricas de cimento ao longo do rio Yangtze, na China.

Fábricas de cimento ao longo do rio Yangtze, na China.
foto: Tim Graham (Imagens Getty)

Adicionar quartzo ao mix de fabricação poderia permitir que os fabricantes atingissem as temperaturas necessárias para trabalhar com aço, vidro e cimento usando a luz solar, em vez de depender apenas de Processos que levam ao aumento da temperatura do nosso planeta.

“A questão energética é a pedra angular da sobrevivência da nossa sociedade”, disse Casati. “A energia solar está prontamente disponível e a tecnologia já existe. Para estimular verdadeiramente a adopção pela indústria, precisamos de demonstrar a viabilidade económica e os benefícios desta tecnologia em grande escala.”

Além dos testes experimentais, os pesquisadores modelaram a eficácia da configuração e descobriram que o quartzo aumenta a eficiência do receptor. Em seu modelo, o receptor desprotegido foi 40% eficiente a 2.192 °F (1.200 °C), mas foi 70% eficaz na mesma temperatura quando o receptor foi protegido por 11,8 polegadas (300 mm) de quartzo.

A equipa está agora a testar outros materiais, incluindo líquidos e gases, que podem funcionar como armadilhas de calor. Através das suas capacidades de retenção de calor, estes materiais podem aumentar a eficácia das soluções de energia renovável que ainda têm um longo caminho a percorrer para substituir a prioridade de longa data dos combustíveis fósseis.

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Físicos de Princeton desvendam segredos do magnetismo cinético

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Físicos de Princeton desvendam segredos do magnetismo cinético

Pesquisadores da Universidade de Princeton fizeram um grande avanço na compreensão do magnetismo cinético ao usar átomos ultrafrios em uma rede feita a laser para criar imagens de um novo tipo de polaron, revelando como o movimento de impurezas na matriz atômica causa forte magnetismo em altas temperaturas. Crédito: SciTechDaily.com

Físicos de Universidade de Princeton Eles visualizaram diretamente o objeto microscópico responsável por esse magnetismo, um tipo incomum de polaron.

Nem todos os ímãs são iguais. Quando pensamos em magnetismo, geralmente pensamos em ímãs que grudam na porta da geladeira. Para estes tipos de ímanes, as interações eletrónicas que dão origem ao magnetismo são compreendidas há cerca de um século, desde os primórdios da mecânica quântica. Mas existem muitas formas diferentes de magnetismo na natureza e os cientistas ainda estão a descobrir os mecanismos que as impulsionam.

Agora, físicos da Universidade de Princeton fizeram progressos significativos na compreensão de uma forma de magnetismo conhecida como magnetismo cinético, usando átomos ultrafrios ligados a uma rede artificial feita com laser. Suas experiências são narradas em um artigo de pesquisa publicado esta semana na revista naturezaIsso permitiu aos pesquisadores obter imagens diretas do objeto microscópico responsável por esse magnetismo, um tipo incomum de polaron, ou quasipartícula, que aparece em um sistema quântico em interação.

Compreendendo o magnetismo cinético

“Isso é muito emocionante”, disse Waseem Bakr, professor de física na Universidade de Princeton e principal autor do estudo. “As origens do magnetismo têm a ver com o movimento de impurezas na matriz atômica, daí o nome Cinética Magnetismo. Este movimento é altamente incomum e resulta em forte magnetismo mesmo em temperaturas muito altas. Combinado com a possibilidade de ajustar o magnetismo com dopagem – adição ou remoção de partículas – o magnetismo cinético é muito promissor para aplicações de dispositivos em materiais reais.

Bakr e sua equipe estudaram esta nova forma de magnetismo com um nível de detalhe não alcançado em pesquisas anteriores. Graças ao controle fornecido pelos sistemas atômicos ultrafrios, os pesquisadores conseguiram, pela primeira vez, visualizar a física precisa que dá origem ao magnetismo cinético.

Origens microscópicas magnéticas

Pesquisadores da Universidade de Princeton visualizaram diretamente as origens microscópicas de um novo tipo de magnetismo. Crédito da imagem: Max Pritchard, coleção Waseem Bakr da Universidade de Princeton

Ferramentas avançadas para descobertas quânticas

“Temos a capacidade em nosso laboratório de analisar este sistema individualmente milho “Os pesquisadores estão monitorando o nível de um único local na rede e tirando fotos das correlações quânticas precisas entre as partículas do sistema”, disse Baker.

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Durante vários anos, Bakr e sua equipe de pesquisa estudaram estados quânticos fazendo experiências com partículas subatômicas ultrafrias conhecidas como férmions em uma câmara de vácuo. Eles criaram um dispositivo sofisticado que resfria átomos a temperaturas criogênicas e os mantém em cristais artificiais conhecidos como redes ópticas criadas com feixes de laser. Este sistema permitiu aos investigadores explorar muitos aspectos interessantes do mundo quântico, incluindo o comportamento emergente de grupos de partículas em interação.

Fundamentos teóricos e insights experimentais

Um dos primeiros mecanismos teoricamente propostos para o magnetismo que lançou as bases para os experimentos atuais da equipe é conhecido como ferromagnetismo de Nagaoka, em homenagem ao seu descobridor Yosuke Nagaoka. Ferromagnetos são aqueles em que todos os estados de spin do elétron apontam na mesma direção.

Embora um ferromagneto com spins alinhados seja o tipo mais comum de ímã, no cenário teórico mais simples, os elétrons que interagem fortemente na rede tendem, na verdade, ao antiferromagnetismo, com os spins se alinhando em direções alternadas. Essa preferência em resistir ao alinhamento dos spins vizinhos ocorre como resultado do acoplamento indireto dos spins de elétrons vizinhos, conhecido como supertroca.

No entanto, Nagaoka teorizou que o ferromagnetismo também pode resultar de um mecanismo completamente diferente, determinado pelo movimento de impurezas adicionadas intencionalmente, ou dopagem. Isto pode ser melhor compreendido imaginando uma rede quadrada bidimensional, onde cada sítio da rede é ocupado por um elétron, exceto um. Um site desocupado (ou buraco semelhante) percorre a rede.

Nagaoka descobriu que se o buraco se move em um ambiente com spins paralelos ou ferromagnetos, os diferentes caminhos do movimento do buraco quântico interferem mecanicamente entre si. Isso aumenta a propagação do buraco quântico para fora do local e reduz a energia cinética, o que é um resultado positivo.

O Legado Nagaoka e a Mecânica Quântica Moderna

A teoria de Nagaoka rapidamente ganhou reconhecimento porque havia poucas provas rigorosas que afirmavam explicar os estados fundamentais de sistemas de elétrons em forte interação. Mas monitorizar as consequências através de experiências foi um desafio difícil devido aos requisitos rigorosos do modelo. Em teoria, as reações deveriam ser infinitamente fortes e apenas um dopante é permitido. Ao longo das cinco décadas após Nagaoka ter proposto a sua teoria, outros investigadores perceberam que estas condições irrealistas poderiam ser significativamente atenuadas em redes com geometria triangular.

Experimento quântico e seus efeitos

Para conduzir o experimento, os pesquisadores usaram vapores de átomos de lítio-6. Este isótopo de lítio possui três elétrons, três prótons e três nêutrons. “O número total ímpar torna este isótopo fermiônico, o que significa que os átomos se comportam de forma semelhante aos elétrons em um sistema de estado sólido”, disse Benjamin Spar, estudante de graduação em física na Universidade de Princeton e coautor do estudo.

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Quando esses gases são resfriados usando lasers a temperaturas extremas de apenas alguns bilionésimos de grau Zero absolutoSeu comportamento começa a obedecer aos princípios da mecânica quântica, em vez da mecânica clássica, mais familiar.

Explorando estados quânticos por meio de configurações de átomos frios

“Assim que alcançarmos esse sistema quântico, a próxima coisa que faremos é carregar os átomos na rede óptica triangular”, diz Spar. “Em uma configuração de átomo frio, podemos controlar a rapidez com que os átomos se movem ou com que intensidade eles interagem com cada um. outro.”

Em muitos sistemas altamente interagentes, as partículas na rede são organizadas num “isolante de morte”, um estado da matéria em que uma única partícula ocupa cada local da rede. Neste caso, existem interações ferromagnéticas fracas devido à troca supérflua entre os spins dos elétrons em locais adjacentes. Mas em vez de usar um tampão de morte, os investigadores usaram uma técnica chamada “enxerto”, que remove algumas moléculas, deixando assim “buracos” na malha, ou adiciona moléculas adicionais.

Descobrindo novas formas de magnetismo quântico

“Não começamos com uma semente por local em nosso experimento”, disse Baker. “Em vez disso, cobrimos a rede com buracos ou moléculas. E quando você faz isso, descobre que existe uma forma de magnetismo muito mais forte que é observada nesses sistemas em uma escala de energia mais alta do que o magnetismo de supertroca usual. Esta escala de energia tem tem a ver com átomos saltando na rede.”

Aproveitando as distâncias maiores entre os locais da rede nas redes ópticas em comparação com os materiais reais, os pesquisadores conseguiram ver o que estava acontecendo no nível de um único local usando microscopia óptica. Eles descobriram que os objetos responsáveis ​​por esta nova forma de magnetismo são um novo tipo de pólo magnético.

O papel dos polarons em sistemas quânticos

“Um polaron é uma quasipartícula que aparece em um sistema quântico com muitos componentes interagindo”, disse Baker. “Ele se comporta de maneira muito semelhante a uma partícula normal, o que significa que possui propriedades como carga, spin e massa efetiva, mas não é uma partícula real como um átomo. Nesse caso, é um material dopante que se move com uma perturbação em seu ambiente magnético. , ou como os giros estão alinhados em torno deles em relação uns aos outros.

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Em materiais reais, esta nova forma de magnetismo já havia sido observada nos chamados materiais moiré, compostos de cristais 2D empilhados, e isso aconteceu apenas no ano passado.

Investigue mais profundamente o magnetismo quântico

“As sondas de magnetismo disponíveis para estes materiais são limitadas. Experimentos com materiais moiré mediram os efeitos macroscópicos associados à forma como um grande pedaço de material responde quando um campo magnético é aplicado”, disse Spar. “Com a configuração do átomo frio, podemos. aprofundar-se nas microestruturas físicas responsáveis ​​pelo magnetismo. Capturamos imagens detalhadas que revelam as correlações em torno do doping móvel. Por exemplo, uma borda cheia de buracos envolve-se com spin anti-alinhamento à medida que se move, enquanto uma partícula melhorada faz o oposto, cercando-se com spin coerente.

Esta pesquisa tem implicações de longo alcance para a física da matéria condensada, indo além da compreensão da física do magnetismo. Por exemplo, levantou-se a hipótese de que versões mais complexas destes polarons dão origem a mecanismos de acoplamento de dopagem de buracos, o que poderia levar à supercondutividade a altas temperaturas.

Direções futuras na pesquisa de magnetismo quântico

“A parte mais interessante desta pesquisa é que ela realmente coincide com estudos na comunidade da matéria condensada”, disse Max Pritchard, estudante de graduação e coautor do artigo. “Estamos numa posição única para fornecer informações oportunas sobre um problema de um ângulo completamente diferente, e todas as partes serão beneficiadas.”

Olhando para o futuro, os investigadores já estão a descobrir formas novas e inovadoras de explorar ainda mais esta estranha nova forma de magnetismo – e investigar a polaridade do spin com mais detalhe.

Próximos passos na pesquisa Polaron

“Nesta primeira experiência, simplesmente tiramos fotos do polaron, o que é apenas o primeiro passo”, disse Pritchard. “Mas agora estamos interessados ​​em realizar uma medição espectroscópica dos polarons. Queremos ver quanto tempo os polarons sobrevivem no sistema em interação, para medir a energia que liga os componentes do polaron e sua massa efetiva à medida que se propagam na rede. Há muito mais o que fazer.”

Outros membros da equipe são Zoe Yan, agora em Universidade de Chicagoe os teóricos Ivan Moreira, da Universidade de Barcelona, ​​​​Espanha, e Eugene Demmler, do Instituto de Física Teórica de Zurique, Suíça. O trabalho experimental foi apoiado pela National Science Foundation, pelo Army Research Office e pela David and Lucile Packard Foundation.

Referência: “Imagem direta de pólos de spin em um sistema Hubbard cineticamente frustrado” por Max L. Pritchard, Benjamin M. Spar, Ivan Moreira, Eugene Demmler, Zoe Z. Yan e Wasim S. Bakr, 8 de maio de 2024, natureza.
doi: 10.1038/s41586-024-07356-6

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