European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Quantum Conductance of Neutral Gas Molecules

Opis projektu

Nowatorski zestaw doświadczalny wykorzystuje gazy kwantowe do transportu balistycznego

Przewodnictwo lub transport balistyczny odnosi się zazwyczaj do ruchu nośników ładunku, takich jak elektrony lub dziury, na duże odległości, bez zakłóceń przez oddziaływania rozpraszające, przypominającego ruch pędzącego pocisku. Chociaż naukowcy twierdzili, że nie powinno to obejmować wyłącznie ładunków elektrycznych, neutralne atomy w układzie ultrabalistycznym zaobserwowano po raz pierwszy w specjalnym typie gazu kwantowego dopiero kilka lat temu w bardzo niskich temperaturach. Zespół finansowanego ze środków UE projektu QCNGas pracuje nad innowacyjną platformą eksperymentalną, która umożliwi badanie przewodnictwa gazów kwantowych jako funkcji temperatury w zakresie do czterech kelwinów. Badania te pomogą w poszukiwaniu nowych materiałów umożliwiających transport balistyczny w temperaturze bliskiej pokojowej.

Cel

We propose to design a new insert with a sample-holder and investigate quantum aspects of flow (gas) conductance as a function of temperature (T) down to 4K by exploiting de Broglie wavelength for neutral helium (He) atoms through an atomically-flat rectangular graphene nanochannel in a molecular flow regime. By confining the vertical length of the transport channel and tuning the associated de Broglie wavelength (with T), the realization of the quantum limited conductance for He gas flow, similar to the observed quantum signatures of conductance for electrons, seems to be truly within the experimental reach. The behaviour of the wall switches over to more rigid (lowering atomic vibrations) from flexible one at room T which not only enhances the specular reflection but also the phase coherence of the associated de Broglie wavelength. We will investigate the transport properties using layered materials from transition metal dichalcogenides (TMDs) family to induce ballistic transport from the diffusive transport regime at room T via Laser-irradiation and chemical roots which will heal the defects in TMDs at atomic scale. Our investigations will help in search of more materials to have the ballistic transport around room T. Our focus will not only be on the enhanced flow due to quantum effects but also the understanding from fundamental physics point of view as well as exploring in broader perspective. The strategy of the project is to design a setup for low-T, making state-of-the-art devices, investigate the quantum signatures of conductance of nanoscale channels and address various important issues. Completion of the multidisciplinary project will open up a new era where various novel intriguing physics need to be explored further, understanding of quantum gas transport will boost many biomedical and industrial applications, next generation devices using gas sensors and properties of thermal transport exploited to extract heat will be tuned with enhanced performance.

Koordynator

THE UNIVERSITY OF MANCHESTER
Wkład UE netto
€ 212 933,76
Adres
OXFORD ROAD
M13 9PL Manchester
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
North West (England) Greater Manchester Manchester
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 212 933,76