«Конфетный» метод помог создать холодные молекулы радия

Конфетный, радий, молекулы, квантовый, физика

Исследователи из Калифорнийского технологического института (Caltech) впервые получили холодные молекулы, содержащие радиоактивный радий, используя метод, вдохновленный технологией изготовления конфет. По словам ученых, разработка поможет в поиске новых физических явлений и объяснить, почему после Большого взрыва во Вселенной сохранилось вещество, а не антивещество.

Ученые отмечают, что холодные молекулы радия можно охлаждать, удерживать и исследовать с помощью лазеров с высокой точностью. В перспективе они могут стать высокочувствительными квантовыми датчиками для поиска новых частиц и фундаментальных взаимодействий, не описываемых современной физикой.

Радий выбрали благодаря необычной форме его атомного ядра. В отличие от большинства ядер, имеющих почти сферическую форму, ядро радия напоминает грушу, что может усиливать слабые эффекты нарушения симметрии, связанные с различиями между веществом и антивеществом.

Работа с радием осложняется тем, что этот элемент радиоактивен, крайне химически активен и доступен лишь в небольших количествах. Для безопасного обращения с ним ученые разработали необычный способ подготовки материала, вдохновленный производством конфет. Они смешали радий с водой и заменителем сахара — ксилитом, а затем выпарили жидкость, получив густую устойчивую массу, пригодную для транспортировки и дальнейшей обработки.

После этого смесь помещали на золотую фольгу в охлаждаемую гелием камеру, где температура достигала около минус 268 градусов Цельсия. С помощью лазеров атомы радия переводили в химически активное состояние, в котором они образовывали молекулы, а затем измеряли их квантовые свойства.

«Нам потребовались годы проб и ошибок, чтобы разработать протокол обращения с радием, получения молекул, их обнаружения и измерения их свойств», — отметил руководитель исследования, физик Ник Хатцлер.

Авторы исследования считают, что предложенный метод можно использовать и для получения других тяжелых радиоактивных молекул, необходимых для высокоточных квантовых экспериментов.