{"id":384512,"date":"2026-03-07T07:45:15","date_gmt":"2026-03-07T07:45:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/384512\/"},"modified":"2026-03-07T07:45:15","modified_gmt":"2026-03-07T07:45:15","slug":"un-team-di-ricercatori-ha-creato-una-nuova-molecola-mai-vista-in-natura-la-prima-con-topologia-elettronica-half-mobius","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/384512\/","title":{"rendered":"Un team di ricercatori ha creato una nuova molecola mai vista in natura, la prima con topologia elettronica half-M\u00f6bius"},"content":{"rendered":"<p>Da oggi abbiamo a disposizione una <strong>molecola nuova<\/strong> di zecca. A riuscire nell&#8217;impresa \u00e8 stato un team internazionale di ricercatori di <a href=\"https:\/\/www.wired.it\/article\/sovranita-digitale-ue-usa-europa-ibm\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Ibm<\/a> e delle universit\u00e0 di Manchester, Oxford, Regensburg, Eth Zurich ed \u00c9cole Polytechnique F\u00e9d\u00e9rale de Lausanne (Epfl) che ha appunto sintentizzato una molecola con una configurazione unica, nella quale gli <a href=\"https:\/\/www.wired.it\/article\/elettrone-forma-sferica-origini-universo-asimmetria-materia-antimateria-studio\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong>elettroni<\/strong><\/a> si muovono seguendo un percorso elicoidale che ne modifica il <strong>comportamento chimico<\/strong>. Un traguardo, appena pubblicato in uno <a href=\"https:\/\/www.science.org\/doi\/10.1126\/science.aea3321\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">studio<\/a> su\u00a0<strong>Science<\/strong>, che rappresenta la prima osservazione di una molecola con <strong>topologia elettronica<\/strong> (ossia la propriet\u00e0 che governa il movimento degli elettroni) half\u2011M\u00f6bius grazie ai computer quantistici e che apre nuove possibilit\u00e0 per esplorare la materia e i suoi complessi fenomeni.<\/p>\n<p>La nuova molecola<\/p>\n<p>Con la formula C\u2081\u2083Cl\u2082, la <strong>nuova molecola<\/strong> \u00e8 stata assemblata utilizzando 13 atomi di carbonio e due atomi di cloro in una forma ad anello attraverso impulsi di tensione calibrati con precisione, in condizioni di ultra\u2011alto vuoto e temperature prossime allo zero assoluto. Tramite microscopia a effetto tunnel, microscopia a forza atomica e <a href=\"https:\/\/www.wired.it\/article\/loon-chip-finalmente-affidabile-il-calcolo-quantistico\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong>simulazioni quantistiche<\/strong><\/a>, i ricercatori hanno cos\u00ec osservato una configurazione elettronica unica: una struttura che ruota di <strong>90 gradi<\/strong> per ogni ciclo e che richiede <strong>4 rotazioni complete<\/strong> per ritornare alla fase iniziale. Inoltre, questa <strong>topologia elettronica half\u2011M\u00f6bius<\/strong>, diversa da qualsiasi molecola conosciuta ( ricordiamo brevemente che in matematica il noto nastro o <strong>anello di M\u00f6bius<\/strong> \u00e8 una superficie che pu\u00f2 essere formata unendo le estremit\u00e0 di una striscia di carta con una mezza torsione), pu\u00f2 essere regolata in <strong>modo reversibile<\/strong> in tre stati: ruotata in senso orario, antiorario oppure non ruotata.<\/p>\n<p>I progressi<\/p>\n<p>La scoperta della nuova molecola segna un passo cruciale su due fronti. Per la <a href=\"https:\/\/www.wired.it\/article\/siamo-davvero-figli-delle-stelle-chimico-piero-ugliengo-racconta-nascita-della-vita\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong>chimica<\/strong><\/a>, perch\u00e9 dimostra che la <strong>topologia elettronica<\/strong> pu\u00f2 essere progettata e non soltanto osservata in natura. Ma anche per il <strong>quantum\u2011centric supercomputing<\/strong>. La comprensione del comportamento elettronico della nuova molecola, infatti, ha evidenziato i limiti dei <strong>sistemi tradizionali<\/strong>: gli elettroni mostrano interazioni altamente entangled, in cui ogni particella influenza simultaneamente tutte le altre e simulare accuratamente un tale sistema richiede una <a href=\"https:\/\/www.wired.it\/article\/supercomputer-piu-potenti-del-mondo-top-ten\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong>potenza computazionale<\/strong><\/a> che cresce in modo <strong>esponenziale<\/strong>. Capacit\u00e0 che i calcolatori tradizionali non hanno, ma di cui sono provvisti i computer quantistici che, operando secondo le stesse <strong>leggi quantomeccaniche<\/strong> che governano gli elettroni, permettono appunto una rappresentazione diretta di questi sistemi.<\/p>\n<p>L&#8217;aiuto dei computer quantistici<\/p>\n<p>Nel corso dell\u2019esperimento, grazie a un computer quantistico Ibm, i ricercatori hanno identificato <strong>orbitali molecolari elicoidali<\/strong> per l\u2019aggiunta di elettroni, un\u2019impronta distintiva della topologia half\u2011M\u00f6bius. Le simulazioni quantistiche hanno inoltre permesso di spiegare l\u2019origine del comportamento osservato, riconducendolo a un\u00a0effetto pseudo\u2013Jahn\u2013Teller elicoidale. \u201cAbbiamo progettato una molecola teoricamente realizzabile, l\u2019abbiamo costruita e poi ne abbiamo validato il comportamento utilizzando un <a href=\"https:\/\/www.wired.it\/article\/computer-quantistici-mercato-aziende-investimenti\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong>computer quantistico<\/strong><\/a>\u201d, ha commentato Alessandro Curioni, IBM Fellow, Vice President, Europe and Africa, and Director of IBM Research Zurich. \u201c\u00c8 un passo importante verso la visione formulata decenni fa da Richard Feynman: creare un computer in grado di simulare la <a href=\"https:\/\/www.wired.it\/article\/record-quantistico-particelle-grandi-come-virus-e-proteine-modalita-gatto-di-schrodinger\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong>fisica quantistica<\/strong><\/a>. Questo risultato avvicina ulteriormente quel traguardo e apre nuove possibilit\u00e0 per esplorare la <strong>materia<\/strong> e i suoi fenomeni pi\u00f9 complessi.\u201d<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Da oggi abbiamo a disposizione una molecola nuova di zecca. 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