Dans une technique connue sous le nom d'imagerie d'explosion coulombienne, une impulsion de haute intensité et ultra-courte
Notre groupe et de nombreux autres chercheursDepuis un certain temps, des expériences similaires ont été menées pour visualiser l'explosion de Coulomb, mais nous n'avons jamais été en mesure d'obtenir des images aussi claires d'une molécule aussi relativement grosse auparavant », a déclaré Rolles.
"L'un des points clés de l'expérience étaitque nous avons pu voir tous les atomes d'hydrogène, qui sont difficiles à suivre avec des méthodes plus traditionnelles telles que les rayons X ou la diffraction d'électrons », a ajouté Rudenko.
Les images qui en résultent sont une étape importante dansmoyen d'enregistrer des "films" moléculaires qui, espèrent les chercheurs, seront utilisés pour observer les détails des réactions biochimiques, chimiques et physiques à haute résolution.
Laboratoire national SLAC à Stanfordva lancer son laser à rayons X haute fréquence amélioré LCLS-2 à l'automne 2022 - il produira 1000 fois plus d'impulsions par seconde que le modèle laser actuel. La combinaison de taux de répétition incroyablement élevés avec la technique d'imagerie par explosion Coulomb démontrée promet de révolutionner le domaine de la "réalisation de films" moléculaires, bénéficiant à d'importants domaines technologiques tels que la conversion de l'énergie solaire, la photocatalyse et la photosynthèse artificielle.
« Nous avons récemment reçu plus de 1,1 million de dollars deNational Science Foundation pour acheter un laser femtoseconde avec un taux de répétition élevé de 100 kHz pour notre laboratoire. Avec le nouveau laser et ce que nous avons appris sur la visualisation de l'explosion de Coulomb, nous espérons pouvoir tourner des "films" similaires ici aussi", a déclaré Rudenko.
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