具現化とは? わかりやすく解説

具現化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/24 01:22 UTC 版)

カピッツァ・ディラック効果」の記事における「具現化」の解説

1960年レーザー発明されたことにより、コヒーレント光生成可能になり、この効果実験的に観察するために必要な定常波作ることができるようになった。近共鳴定常波レーザー場によるナトリウム原子のカピッツァ・ディラック散乱1985年マサチューセッツ工科大学D. E. Pritchardにより実験的に実証された。副反跳運動量有する超音速原子ビームは近共鳴定常波通り抜け最大10ħkの回折観測された。強い光定常波による電子散乱は、ニュージャージー州AT&Tベル研究所のM. Bashkanskyのグループにより実験的に実現された。

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具現化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/26 07:28 UTC 版)

ボロミアン環」の記事における「具現化」の解説

分子構築されボロミアン環である分子ボロミアン環存在する。この構造機械的に分割不可能な形状である。1997年生物学者のChengde Maoニューヨーク大学同僚DNAから1組の輪を作り出すことに成功したそして2003年科学者フレイザー・ストッダートとそのカリフォルニア大学ロサンゼルス校での同僚錯体化学配位化学)を用いて18個の部品から一度に輪を構成しようとしていた金Au25(SR)18 やAgAg25(SR)18のようなチオラート配位子表面層によって遮蔽されたある種原子的に正確な貴金属クラスタ構造表現するために、ボロミアン環構造有効な方法であることを示したハロゲン結合駆動自己集合によるジュゼッペ・レスナティと共同研究者らの設計により,Borromeanネットワークライブラリ合成したボロミアン環量子力学的類似体1970年そのような状態を予言したロシア理論物理学者、ヴィタリ・エフィモフにちなんエフィモフ状態呼ばれている。オーストリアインスブルック大学Institute for Experimental Physicsルドルフ・グリムとハンス・クリストフ・ネーゲルの研究グループは、2006年超低温のセシウムガス中でこの状態の実験的観察初め成功しその結果科学誌ネイチャー発表したその後ヒューストンにあるライス大学Randall Hulet教授率い物理学者チームは、結合したリチウム原子を3個集めてこれを実現しその結果オンライン雑誌Science Express発表した2010年には、田中鐘信の率いチーム炭素原子内にエフィモフ状態実現した

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