/ricerca/ansait/search.shtml?tag=
Mostra meno

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Un nuovo stato della materia apre a un'elettronica inedita

Un nuovo stato della materia apre a un'elettronica inedita

Fra le applicazioni sensori per biomedicina e rinnovabili

VENEZIA, 07 febbraio 2024, 18:45

Redazione ANSA

ANSACheck

- RIPRODUZIONE RISERVATA

-     RIPRODUZIONE RISERVATA
- RIPRODUZIONE RISERVATA

Promette di aprire la strada a un'elettronica inedita, completamente diversa da quella attuale, la scoperta di un nuovo stato della materia, finora previsto ma la cui esistenza non era mai stata verificata, legato alla particolare simmetria con cui si muovono gli elettroni.
    Pubblicata sulla rivista Nature, la scoperta è il risultato della ricerca internazionale coordinata dall'Università Ca' Foscari di Venezia e nella quale l'Italia gioca un ruolo importante, con la struttura italiana Elettra per la luce di sincrotrone, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università di Salerno.
    Il nuovo stato della materia si chiama corrente chirale e indica che nel materiale quantistico in cui è stato osservato gli elettroni si muovono in modo diverso da quanto fanno nei materiali tradizionali, dove sono orientati tutti nello stesso modo. In questo caso, invece, gli elettroni seguono le regole della chiralità, il fenomeno che indica la proprietà di avere un'immagine speculare non sovrapponibile a sé stessa, come avviene nel caso delle mani o della doppia elica del Dna.
    "La rivelazione dell'esistenza di questi stati quantistici può aprire la strada per lo sviluppo di un nuovo tipo di elettronica che impieghi correnti chirali come portatori di informazioni al posto della carica dell'elettrone", osserva il coordinatore della ricerca Federico Mazzola, ricercatore in Fisica dei materiali all'Università Ca' Foscari. Questi fenomeni, aggiunge, "potrebbero avere un importante risvolto per applicazioni future basate su nuovi dispositivi optoelettronici chirali, e un grande impatto nel campo delle tecnologie quantistiche per nuovi sensori, così come nel campo biomedico ed in quello delle energie rinnovabili".
   

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Condividi

O utilizza