Redke zemeljske spojine za visokotehnološke aplikacije

Redka zemlja1

 

Redke zemeljske spojine za visokotehnološke aplikacije

Vir: Eurasiareview
Materiali, ki temeljijo na redkih zemeljskih kovinah in njihovih spojinah, so ključnega pomena za našo sodobno visokotehnološko družbo. Presenetljivo je, da je molekularna kemija teh elementov slabo razvita. Vendar je nedavni napredek na tem področju pokazal, da se bo to spremenilo. V preteklih letih so dinamični razvoj kemije in fizike molekularnih redkih zemeljskih spojin premaknili meje in paradigme, ki obstajajo desetletja.
Materiali z brez primere lastnosti
"Z našo skupno raziskovalno pobudo" 4F za prihodnost "želimo ustanoviti svetovno vodilno središče, ki pobere ta novi razvoj in jih napreduje, kolikor je mogoče," pravi tiskovni predstavnik CRC Peter Roesk iz Inštituta Kit za anorgansko kemijo. Raziskovalci bodo preučevali sintezne poti in fizikalne lastnosti novih molekulskih in nanoskaliziranih redkih zemeljskih spojin, da bi razvili materiale z brez primere optičnih in magnetnih lastnosti.
Njihove raziskave so usmerjene v razširitev znanja o kemiji molekulskih in nanoskaliziranih redkih zemeljskih spojin in za izboljšanje razumevanja fizikalnih lastnosti za nove aplikacije. CRC bo združil strokovno znanje raziskovalcev Kit v kemiji in fiziki molekularnih redkih zemeljskih spojin z znanjem raziskovalcev z univerze Marburg, LMU München in Tübingen.
CRC/Transregio na fiziki delcev vstopi v drugo fazo financiranja
Poleg novega CRC se je DFG odločil, da bo še štiri leta nadaljeval financiranje CRC/Transregio "Fenomenologijo fizike delcev po Higgsovem odkritju" (TRR 257). Delo raziskovalcev iz Kit (koordinacijska univerza), univerze RWTH Aachen in Univerze v Siegenu je namenjeno izboljšanju razumevanja temeljnih konceptov, na katerih temelji tako imenovani standardni model fizike delcev, ki opisuje interakcije vseh osnovnih delcev na matematično prepričljivi način. Pred desetimi leti je bil ta model eksperimentalno potrjen z odkrivanjem bozona Higgs. Vendar standardni model ne more odgovoriti na vprašanja, ki se nanašajo na naravo temne snovi, asimetrijo med materijo in antimaterijo ali razlog, zakaj so nevtrinske mase tako majhne. Znotraj TRR 257 se ustvarjajo sinergije, da se lotijo ​​dopolnilnih pristopov k iskanju bolj celovite teorije, ki razširja standardni model. Na primer, fizika arome je povezana s fenomenologijo pri visokoenergijskih pospeševalcih pri iskanju "nove fizike", ki presega standardni model.
CRC/Transregio na večfaznih tokovih, podaljšanih za nadaljnja štiri leta
Poleg tega se je DFG odločil, da bo v tretji fazi financiranja nadaljeval financiranje "turbulentnih, kemično reaktivnih, večfaznih tokov v bližini sten" (TRR 150). Takšni tokovi se srečujejo v različnih procesih v naravi in ​​inženiringu. Primeri so gozdni požari in procesi pretvorbe energije, katerih vročina, zagon in prenos mase ter kemične reakcije vplivajo interakcija tekočine/stene. Razumevanje teh mehanizmov in razvoj tehnologij, ki temeljijo na njih, so cilji CRC/Transregio, ki sta ga izvedla Tu Darmstadt in Kit. V ta namen se eksperimenti, teorija, modeliranje in numerična simulacija uporabljajo sinergetsko. Raziskovalne skupine iz kompleta v glavnem preučujejo kemične procese, da bi preprečile požare in zmanjšale emisije, ki škodijo podnebju in okolju.
Sodelovalni raziskovalni centri so raziskovalna zavezništva, predvidena za dolgoročno do 12 let, v katerih raziskovalci sodelujejo v disciplinah. CRC se osredotočajo na inovativne, zahtevne, zapletene in dolgoročne raziskave.


Čas objave: Mar-01-2023