Суперкомпьютер помог ученым исследовать свойства двумерных материалов

Это позволит эффективнее проводить физические эксперименты.

Исследования в области материаловедения не ограничиваются физическими опытами. Чтобы лучше понять и улучшить материалы, исследователи изучают их свойства в атомном масштабе и в экстремальных условиях. В результате ученые все больше полагаются на моделирование, чтобы дополнить или обосновать эксперименты по изучению свойств и поведения материалов.

Группа исследователей под руководством Аркадия Крашенинникова, физика Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф, сотрудничающая с экспериментаторами для ответа на фундаментальные вопросы о свойствах материалов, недавно совершила прорыв. Ученые в реальном времени смогли наблюдать поведение атомов лития, помещенных между двумя листами графена. Графеновый лист — это двумерный материал, толщина которого составляет всего один атом.

Имея доступ к супервычислительным ресурсам, они смогли использовать производительный центр Штутгарта для моделирования, подтверждения и расширения экспериментальных данных команды. Результаты совместной работы появились в журнале Nature.

«2D-материалы обладают полезными и захватывающими свойствами, они могут быть использованы для самых разных экспериментов в дальнейшем, — отмечает Крашенинников. — Двумерные материалы находятся на переднем крае исследования материалов».

Для лучшего понимания 2D-материалов исследователи подвесили небольшие тонкие кусочки материала, чтобы затем проецировать на него высокоэнергетический электронный луч, создавая увеличенное изображение. Так экспериментаторы смогли лучше структурировать и оценивать положение атомов и их расположение в материале.

Высокоэнергетический луч может не только помочь исследователям наблюдать за материалами, но и изучить их электронные свойства. Кроме того, ученые могут использовать электроны для «выбивания» отдельных атомов из материала, чтобы увидеть, как изменяется его поведение в зависимости от структурных изменений.

Моделирование позволяет исследователям увидеть атомную структуру под разными углами, а также ускоряет процесс разработки новых материалов исключительно экспериментальным путем.

Ученые впервые в режиме реального времени смогли наблюдать, как ведут себя атомы лития, помещенные между двумя листами графена, и с помощью симуляций получить представление о том, как расположены атомы. Ранее предполагалось, что при таком расположении литий будет структурирован как единый атомный слой.

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
Найден необычный способ бороться с хроническим стрессом
Наука
Посмотрите на самый редкий торнадо, который пронесся над США
Наука
Над Землей пролетел астероид, который вращался быстрее всех остальных
Космос
Ученые показали лицо женщины, которая жила 75 000 лет назад
Наука
Анализ генов показал, как древние водоросли вышли на поверхность планеты
Наука
Древняя технология поможет вырастить растения на Марсе, считают ученые
Космос
Физики из MIT добились рекордной близости между атомами для квантовых исследований
Наука
В Германии на ветряную электростанцию впервые установили деревянные лопасти
Новости
Инженеры разработали искусственную пиявку для безболезненного забора крови у детей
Наука
Solar Orbiter запечатлел «пушистую» корону Солнца в завораживающих деталях
Космос
Китай отправляет миссию на обратную сторону Луны: как смотреть онлайн
Космос
ИИ нашел асимметрию материи и антиматерии на Большом адронном коллайдере
Наука
TikTok вернулся в Россию? Что известно прямо сейчас
Новости
В Японии разработали устройство 6G, которое передает данные со скоростью 100 Гбит/с
Новости
Климатологи объяснили формирование в Антарктиде полыньи размером с Чехию
Наука
Частые кризисы повысили способность человечества выживать
Наука
Физики наблюдали кота Шредингера — превращение атомов из частиц в волну
Наука
Найдена самая глубокая дыра в мире
Наука
«Вышка» заряжает карьеру в IT
Технологии
Ученые создали клей, который работает как паутина Человека-паука (почти)
Наука