En una técnica conocida como imagen de explosión de Coulomb, un pulso ultracorto y de alta intensidad
Nuestro grupo y muchos otros investigadoresDurante algún tiempo, se han llevado a cabo experimentos similares para visualizar la explosión de Coulomb, pero nunca antes habíamos podido obtener imágenes tan claras de una molécula relativamente grande”, dijo Rolles.
“Uno de los puntos clave del experimento fueque pudimos ver todos los átomos de hidrógeno, que son difíciles de rastrear con métodos más tradicionales como los rayos X o la difracción de electrones”, agregó Rudenko.
Las imágenes resultantes son un paso importante enforma de grabar "películas" moleculares que los investigadores esperan que se utilicen para observar los detalles de las reacciones bioquímicas, químicas y físicas en alta resolución.
Laboratorio Nacional SLAC en Stanfordlanzará su láser de rayos X de alta frecuencia mejorado LCLS-2 en el otoño de 2022; producirá 1000 veces más pulsos por segundo que el modelo láser actual. La combinación de tasas de repetición increíblemente altas con la técnica demostrada de imágenes de explosión de Coulomb promete revolucionar el campo de la "realización de películas" moleculares, beneficiando campos tecnológicos importantes como la conversión de energía solar, la fotocatálisis y la fotosíntesis artificial.
“Recientemente recibimos más de $1.1 millones deNational Science Foundation para comprar un láser de femtosegundo con una alta tasa de repetición de 100 kHz para nuestro laboratorio. Con el nuevo láser y lo que hemos aprendido sobre la visualización de la explosión de Coulomb, esperamos poder filmar “películas” similares aquí también”, dijo Rudenko.
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