O secretário a uma estrutura perfeita de cristal pode ser um giro adicional exatamente calibrado, conforme descoberto por pesquisadores da Rice University.

A criação de cristais perfeitos parece simples: organizar blocos idênticos em uma estrutura repetitiva e ordenada. No entanto, mesmo interações sutis entre partículas podem criar preferências direcionais, dificultando a formação de materiais cristalinos uniformes.

A pesquisa, publicada na revista Physical Review Research, apresenta uma estratégia teórica para eliminar esse viés direcional. Tanaka Tatsuya, um cientista de pesquisa visitante da Kao Corp. no Japão, desenvolveu um método que envolve rotacionar campos magnéticos ligeiramente além de 360 graus antes de mudar sua direção.

A razão para isso é uma pequena atraso, conhecido como relaxação magnética, entre a mudança no campo magnético aplicado e a resposta magnética das partículas. Isso cria uma preferência direcional mesmo quando o campo parece simétrico.

Os pesquisadores descobriram que rotacionar o campo ligeiramente além de 360 graus antes de mudar sua direção pode compensar essa imprecisão. Ao calcular um ângulo de rotação exato, a preferência direcional desaparece, permitindo que duas partículas experimentem interações equivalentes independentemente de sua orientação.

Essa descoberta facilita o design de experimentos com partículas interativas, permitindo que os cientistas ajustem a rotação adicional com base na resposta magnética das partículas e na velocidade de rotação do campo.