Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku,

Czerniak złośliwy jest często występującym nowotworem złośliwym skóry. Niestety wyniki leczenia czerniaka w Polsce należą do najgorszych w Europie. Niezrozumiałe pozostają przyczyny późnego rozpoznawania czerniaka skóry, którego diagnostyka jest najprostszą i najtańszą w całej onkologii.

Kierujemy do Ciebie prośbę o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli na ocenę naszej wiedzy o czerniaku skóry, a w szczególności o profilaktyce i leczeniu tej choroby.
Czas jaki to zajmie - około 10-15 minut.

Czy chcesz pomóc w badaniach naukowych - odpowiedzieć na nasze pytania?

TAK, wypełniam
NIE, odmawiam

Zebrane informacje wykorzystane zostaną wyłącznie do celów naukowych
Polski Serwis Naukowy - OnLine od 1999 roku RSS RSS
  auto?
Czwartek, 31 maja 2012
Petronia, Bożysława, Ernestyna, Teodor
 1891: budowa Kolei Transsyberyjskiej
 1970: zagłada miasta Yungay w Peru
 WHO: Dzień bez Papierosa
Dodaj do: 
Dodaj link do serwisu Facebook   Dodaj link do opisu GG  Dodaj link do serwisu Wykop   Dodaj link do serwisu Google   Dodaj link do serwisu Twitter  Dodaj link do serwisu Wyczaj.to   Dodaj link do serwisu Gwar  

Dodaj link do serwisu Delicious  Dodaj link do serwisu Digg   Dodaj link do serwisu Furl   Dodaj link do serwisu Reddit   Dodaj link do serwisu Slashdot  Dodaj link do serwisu Technorati   Dodaj link do serwisu YahooMyWeb
Nowe publikacje
Artykuły
Wydarzenia
Kompendium
Uwięzione elektrony zwiastują dłuższe życie

Opublikowane przez: Maksymilian Gajda
Edytowane przez: Przemysław Szydzik


Dodano: |20 Sie 2009|, 2009 15:11
cytuj
" "

Naukowcy z Francji, Niemiec, Szwajcarii i Wlk. Brytanii odkryli nowe właściwości elektronów, które mogą zaowocować przydatnymi zastosowaniami w komputerach i laserach. Badania, których wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature Materials, zostały częściowo sfinansowane z projektu IA-SFS (Integrowanie prac naukowych w zakresie synchrotronu i lasera na wolne elektrony), który uzyskał dofinansowanie z tematu Infrastruktury badawcze Szóstego Programu Ramowego (6PR).

Zidentyfikowane jako cząstki elementarne pod koniec XIX w. przez brytyjskich naukowców, elektrony odgrywają kluczową rolę w zjawisku takim jak elektryczność. W ramach ostatnich badań, europejski zespół naukowców wykazał, że elektrony cechują się interesującymi właściwościami kiedy są zamknięte w maleńkich strukturach zajmujących kilka nanometrów. Konkretnie zespół był w stanie po raz pierwszy dokładnie zmierzyć długość życia wzbudzonego elektronu.

Ta nowa wiedza może okazać się przydatna na przykład przy opracowywaniu laserów półprzewodnikowych oraz w aplikacjach do przetwarzania informacji kwantowej. W obydwu tych dziedzinach naukowych możliwość wydłużenia czasu od momentu, kiedy elektron jest w wysokoenergetycznym stanie wzbudzenia do chwili, kiedy ostatecznie powraca do stanu podstawowego byłaby niezwykle przydatna.

Naukowcy utrzymują, że wyniki ich badań otwierają drogę do "opracowania terahercowego urządzenia w technologii kropki kwantowej, dostarczając podstawowej wiedzy na temat czasów relaksacji nośnika, wymaganej do optymalnego zaprojektowania urządzenia".

Od dwudziestu lat kropki kwantowe (półprzewodniki z elektronami zamkniętymi) są wytwarzane przez naukowców na standardowych podłożach półprzewodnikowych, takich jak materiały wykorzystywane do produkcji odtwarzaczy CD. Mimo iż do tej pory nie było możliwości wyjaśnienia długiego życia elektronów (nazywanego "fononowym wąskim gardłem"), prawidłowo przewidziano, że wzbudzone elektrony będą żyć przez dłuższy czas w kropkach kwantowych, ponieważ jest tam mniej sposobów tracenia energii.

W ramach ostatnich badań naukowcy opracowali kropki kwantowe, które umożliwiły drobiazgowe przetestowanie teorii w szerokim zakresie parametrów. Specjalnie rozdzielili poziomy energii w kropkach kwantowych i znacznie ją obniżyli w stosunku do energii "drgań głównej sieci krystalicznej" (zsynchronizowany ruch grupy atomów w krysztale). Zmierzono wówczas długości życia za pomocą lasera na wolnych elektronach (FEL) - jedynego w swoim rodzaju, terahercowego lasera o krótkim impulsie. Dzięki temu zespół był w stanie zaobserwować dłuższe okresy życia.

Choć naukowy zaznaczają od razu, że ich wyniki różnią się pod względem punktu wyjścia i pierwotnego fotonowego wąskiego gardła, są jednak przekonani, że mogą one doprowadzić do interesujących innowacji, a konkretnie terahercowych urządzeń opartych na technologii kropki kwantowej.

Laser na wolnych elektronach, który znajduje się w Forschungszentrum Dresden-Rossendorf, jest finansowany w ramach projektu IA-SFS.

Źródło: CORDIS

Więcej informacji:

Nature Materials:
http://www.nature.com/nmat/

Forschungszentrum Dresden-Rossendorf:
http://www.fzd.de/

Źródło danych: Nature Materials; Forschungszentrum Dresden-Rossendorf
Referencje dokumentu: Zibik, E.A. et al. (2009) Long lifetimes of quantum-dot intersublevel transitions in the terahertz range. Nature Materials (w druku). Publikacja internetowa z dnia 16 sierpnia; DOI: 10.1038/nmat2511.

Czy wiesz że...?
wersja BETA
Nature jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych . Aktualnie wydawcą Nature jest firma Nature Publishing Group, należąca do brytyjskiego wydawnictwa Macmillan Publishers. Oprócz Nature wydaje ona także miesięczniki naukowe, prowadzi serwis internetowy news@nature.com oraz serwis rekrutacyjny Nature Jobs. pełny tekst
Przewodnictwo elektronowe (przewodnictwo typu n) - to przenoszenie ładunku elektrycznego przez ciało pod działaniem zewnętrznego pola elektrycznego w którym nośnikiem ładunków są elektrony. W modelu pasmowym krystalicznych ciał stałych zjawisko polegające na tym, że elektrony zajmujące stany kwantowe w obrębie pasma przewodnictwa przesuwają się do sąsiednich nieobsadzonych stanów kwantowych w obrębie tego pasma, w kierunku przeciwnym do kierunku wektora pola elektrycznego. pełny tekst
Magnetyczna spinowa liczba kwantowa (ms)- może przyjmować dwie wartości: - i . Elektrony, rozróżniające się tylko wartością tej liczby kwantowej, są opisywane tym samym orbitalem w atomie. Często o elektronach różniących się znakiem magnetycznej kwantowej liczby spinowej mówi się, że mają przeciwne spiny. pełny tekst
Pentoda jest lampą próżniową zawierającą pięć elektrod: anodę, katodę i trzy siatki. Powstała jako rozwinięcie tetrody, przez dołożenie dodatkowej, trzeciej siatki pomiędzy siatkę drugą (ekranującą) a anodę. Ta modyfikacja wynika z wady tetrody: emisji wtórnej z siatki drugiej. Mianowicie siatka druga podłączona do wysokiego dodatniego potencjału przyciąga elektrony. Rozpędzone elektrony padając na siatkę drugą wybijają z niej następne elektrony (emisja wtórna), które mogą teraz wrócić na siatkę drugą, albo dotrzeć do anody. Ten drugi przypadek występuje, gdy anoda i siatka druga mają zbliżone potencjały. Wtedy prąd siatki drugiej spada o wartość prądu emisji wtórnej, a prąd anody rośnie nie jest to zjawisko korzystne. Po to właśnie w pentodzie wprowadzono dodatkową trzecią siatkę pomiędzy anodą a siatką drugą. Siatka ta ma niski potencjał (z reguły jest połączona z katodą) i jest dość rzadka. Powoduje ona obniżenie potencjału w przestrzeni pomiędzy anodą a siatką drugą, którego wolne elektrony wtórne nie są w stanie przebyć, natomiast szybkie elektrony pierwotne przebywają bez problemu. pełny tekst
Lampa z wyjściem indukcyjnym (klistroda) (ang. Inductive Output Tube, IOT) jest lampą mikrofalową przeznaczoną do wzmacniania sygnałów wielkiej częstotliwości UHF. Stanowi ona skrzyżowanie klistronu i triody. Składa się z katody wysyłającej elektrony, zespołu elektrod ogniskujących wyemitowane elektrony w wąską wiązkę, siatki, anody przyśpieszającej oraz rezonatora i kolektora. Emitowane przez katodę elektrony są formowane (skupiane) w wąską wiązkę i przyspieszane przez anodę. Natężenie wiązki elektronów w tej lampie jest modulowane za pomocą siatki (tak. jak np. w triodzie). W związku z tym sygnał wejściowy jest podawany pomiędzy siatkę a katodę. Skupiona wiązka elektronów przechodzi następnie przez rezonator, równoważny rezonatorowi wyjściowemu klistronu. Pobudzony tą wiązką rezonator emituje pole elektromagnetyczne, które jest wyprowadzane na zewnątrz lampy jako wzmocniony sygnał użyteczny. Elektrony kończą swój bieg na kolektorze. Lampy z wyjściem indukcyjnym zostały wynalezione i opatentowane w końcu lat 30. XX w. W latach 80. ponownie znalazły zastosowanie w nadajnikach telewizyjnych UHF dużej mocy zastępując mało wydajne klistrony. pełny tekst

Moduł "Czy wiesz że...?" (wersja testowa, beta): definicje/pojęcia wygenerowane w obrębie tego modułu pochodzą z Wikipedii i udostępniane są na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Dostęp do pełnej wersji każdego hasła (oraz dokładnch informacji na temat licencji, autora oraz edycji) możliwy jest po kliknięciu w odnośnik opisany jako "pełny tekst".
^
 
Komentarze: brak
Skocz do:  

Dodaj temat do Ulubionych



Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group