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    Des chercheurs diffractent un faisceau de molécules organiques

    Phtalocyanine. Crédit :Wikipédia

    Une équipe de chercheurs autrichiens, Allemagne, et le Royaume-Uni a réussi à diffracter un faisceau de molécules organiques. Dans leur article publié dans la revue Lettres d'examen physique , les chercheurs décrivent la démonstration de la diffraction de Bragg des molécules ciprofloxacine et phtalocyanine.

    Au cours de la longue histoire de la recherche sur les ondes et les particules, les scientifiques ont découvert que la lumière est à la fois une onde et une particule. Ils ont également montré que les électrons ont une dualité onde-particule similaire. Les physiciens théorisent que la dualité onde-particule est une caractéristique fondamentale de l'univers. Cela suggère que toute matière devrait avoir des phénomènes ondulatoires, ce qui signifie qu'il devrait pouvoir se comporter de manière similaire à la lumière et aux électrons. A titre d'exemple, il doit être possible de démontrer l'interférence et la diffraction de la matière, comme des molécules entières. Dans ce nouvel effort, les chercheurs ont fait exactement cela en démontrant un type de schéma de diffraction avec des molécules de ciprofloxacine (un antibiotique) et de phtalocyanine (une sorte de colorant).

    Le travail consistait à tirer un faisceau laser sur une feuille de verre sur laquelle les molécules de ciprofloxacine et de phtalocyanine ont été appliquées, les forçant à s'envoler du verre à une vitesse très rapide. Les molécules se sont envolées vers une barrière avec une fente verticale qui ne laissait passer que les molécules se déplaçant dans la direction souhaitée. Ceux qui ont traversé ont été rencontrés par un autre faisceau laser focalisé avec un motif d'ondes stationnaires. Les parties à haute intensité du faisceau ont dévié les molécules d'une manière semblable au passage à travers un espace, ce qui a conduit à la création d'un motif de diffraction. Les molécules ont ensuite été dirigées à travers une autre fente et ont immédiatement impacté un écran plat, où ils ont adhéré. Et parce que les types de molécules que les chercheurs ont choisis pour l'expérience brillent lorsqu'ils sont exposés aux UV ou à la lumière bleue, les chercheurs ont pu les voir. En exécutant l'expérience pendant une courte période, les chercheurs ont pu observer un motif apparaître sur l'écran, preuve d'un motif de diffraction.

    Les chercheurs ont pu créer différents motifs en utilisant différentes vitesses laser initiales et différents angles d'incidence. Ils notent également que les modèles étaient faibles, bien que toujours observable, et d'accord avec la théorie.

    © 2020 Réseau Science X




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