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Primeiro raio-X do mundo de um único átomo é obtido

Pesquisadores conseguiram obter imagens em escala atômica através de sondas calibradas que exploraram um fenômeno chamado tunelamento quântico.

Primeiro raio-X do mundo de um único átomo é obtido - Raio-X de uma molécula.

Imagem: Raio-X de uma molécula por AJAYI2023..

A compreensão da estrutura dos átomos é fundamental para o entendimento da matéria em seu nível mais fundamental. 

Apesar de não possuir ossos, toda a matéria “normal” do Universo utiliza os átomos como blocos de construção — inclusive nossos próprios ossos humanos. 

CIENTISTAS FIZERAM O PRIMEIRO RAIO-X DE UM ÚNICO ÁTOMO
CIENTISTAS FIZERAM O PRIMEIRO RAIO-X DE UM ÚNICO ÁTOMO.
Vídeo: Canal “Ciência News” em Youtube.

Por isso, os cientistas têm buscado constantemente desenvolver técnicas avançadas para investigar a estrutura dos átomos e entender como eles se organizam.

Atualmente, uma das técnicas mais utilizadas nesse campo é o uso de raios-X de alta energia

Essa técnica permite a análise dos átomos e moléculas, bem como a reconstrução de suas configurações em forma cristalina por meio da captura de feixes difratados.

Recentemente, um estudo liderado pelo físico Tolulope Ajayi da Universidade de Ohio e do Laboratório Nacional Argonne, nos Estados Unidos, conseguiu utilizar raios-X para observar as propriedades de um único átomo (AJAYI, 2023)

Microscopia de tunelamento revelando conjuntos supramoleculares de seis átomos de rubídio e um de ferro.
Imagem: AJAYI, 2023.

Essa descoberta demonstra que essa técnica pode ser empregada para compreender a matéria em seu nível mais básico.

Os raios-X são considerados uma ferramenta adequada para a caracterização de materiais em nível atômico devido à distribuição de seus comprimentos de onda, que é comparável ao tamanho de um átomo. 

Além disso, existem diversas técnicas disponíveis para direcionar os raios-X para o objeto de estudo e observar sua estrutura em escalas extremamente reduzidas.

Uma dessas técnicas é a utilização de raios-X de sincrotron, nos quais elétrons são acelerados em uma trajetória circular até emitirem luz de alta energia. 

Essa técnica permite a análise de estruturas em escalas muito finas.

No estudo realizado por Ajayi e sua equipe, foi utilizada uma técnica que combina raios-X de sincrotron com a microscopia de tunelamento com varredura

Quando os raios X (cor azul) iluminam um átomo de ferro (bola vermelha no centro da molécula), os elétrons no nível do núcleo são excitados. Os elétrons excitados por raios X são então direcionados para a ponta do detector (cinza) por meio de orbitais atômicos/moleculares sobrepostos, que fornecem informações elementares e químicas do átomo de ferro.
Imagem: Universidade de Ohio.

Essa técnica de microscopia permite a obtenção de imagens em escala atômica por meio da interação de uma sonda calibrada com os elétrons do material em estudo, em um fenômeno conhecido como tunelamento quântico.

Posicionando a sonda a distâncias muito próximas, da ordem de meio nanômetro, a posição precisa do elétron se torna incerta, o que resulta em uma difusão do elétron no espaço entre o material e a sonda. 

Através da medição da corrente resultante desse processo, é possível obter informações sobre o estado do átomo em estudo.

A combinação dessas duas técnicas é chamada de microscopia de varredura por tunelamento de raios-X de sincrotron (SX-STM) e permite que os cientistas amplifiquem os raios-X e coletem os fotoelétrons resultantes. 

Essa técnica tem demonstrado resultados promissores, como a capacidade de rotacionar uma única molécula.

No estudo mais recente, a equipe buscou medir as propriedades de um único átomo de ferro. 

Para isso, eles criaram montagens supramoleculares contendo íons de ferro e térbio, ligados a um anel de átomos chamado de ligante

Os resultados obtidos mostraram que as linhas mais escuras no espectro de raios-X recebido estão relacionadas às frequências absorvidas pelos átomos de ferro e térbio. 

Além disso, os espectros de absorção permitiram determinar os estados químicos desses átomos.

Um fato interessante observado no estudo foi que o sinal de raios-X só pôde ser detectado quando a ponta da sonda estava posicionada exatamente acima do átomo de ferro em sua estrutura supramolecular, em uma posição extremamente próxima. 

Esse resultado confirma a detecção no regime de tunelamento, o que tem implicações importantes para o estudo da mecânica quântica.

Essa descoberta representa um avanço significativo na caracterização de átomos individuais por meio de raios-X, possibilitando a compreensão das propriedades elementares e químicas da matéria em seu nível mais fundamental. 

Essa técnica abre novas possibilidades para estudos futuros e promete contribuir para avanços na compreensão da física quântica e das propriedades dos materiais em escala atômica.

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Referências

AJAYI, Tolulope et al. Characterization of just one atom using synchrotron X-rays. Nature, 2023. Disponível em: <link>. Acesso em: 1 de jun 2023.

Cite-nos

SANTOS, Fábio. Primeiro raio-X do mundo de um único átomo é obtido. Ciência Mundo, jun 2023. Disponível em: . Acesso em: 05 maio 2024.


Graduado em Sistemas de Informação pela FEUC-RJ e mestre em Representação de Conhecimento e Raciocínio pela UNIRIO. Fábio é editor e fundador do portal Ciência Mundo. É dedicado à produção de conteúdos relacionados a astronomia, física, arqueologia e inteligência artificial.