来自美国能源部斯坦福国家加速器(SLAC)实验室的科学家,借助阿秒脉冲揭示了光电效应的新信息:光电发射延迟时间长达700阿秒,远超此前预期。最新研究挑战了现有理论模型,有助更深入揭示电子之间的相互作用,促进半导体和太阳能电池等技术的发展。相关论文发表于最新一期《自然》杂志。
光电效应指在金属表面照射光线时,光子与金属表面的分子或原子相互作用,使金属表面释放出电子的现象。该效应为量子力学奠定了理论基础,但所谓的光电发射延迟时间一直是激烈争论的话题。阿秒科学领域的最新进展,为进一步揭示该时间延迟的秘密提供了重要工具。
在最新研究中,研究人员使用SLAC的直线加速器相干光源发出的阿秒(100亿亿分之一秒)X射线脉冲,电离核心级电子,将电子从分子中“踢出”。然后,他们使用单独的激光脉冲,根据电子发射的时间,将其“踢向”略微不同的方向,以测量光电发射延迟时间。
研究显示,这一延迟时间长达700阿秒,电子之间的相互作用在这种延迟中起到重要作用。研究人员指出,测量和解释这些时间延迟有助于更好地分析实验结果,特别是在研究X射线与物质相互作用至关重要的蛋白质晶体学和医学成像等领域。他们计划更深入探索不同分子系统内的电子动力学,进一步揭示电子行为和分子结构的新信息。
来自美国能源部斯坦福国家加速器(SLAC)实验室的科学家,借助阿秒脉冲揭示了光电效应的新信息:光电发射延迟时间长达700阿秒,远超此前预期。最新研究挑战了现有理论模型,有助更深入揭示电子之间的相互作用,促进半导体和太阳能电池等技术的发展。相关论文发表于最新一期《自然》杂志。
光电效应指在金属表面照射光线时,光子与金属表面的分子或原子相互作用,使金属表面释放出电子的现象。该效应为量子力学奠定了理论基础,但所谓的光电发射延迟时间一直是激烈争论的话题。阿秒科学领域的最新进展,为进一步揭示该时间延迟的秘密提供了重要工具。
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研究显示,这一延迟时间长达700阿秒,电子之间的相互作用在这种延迟中起到重要作用。研究人员指出,测量和解释这些时间延迟有助于更好地分析实验结果,特别是在研究X射线与物质相互作用至关重要的蛋白质晶体学和医学成像等领域。他们计划更深入探索不同分子系统内的电子动力学,进一步揭示电子行为和分子结构的新信息。
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