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	<title>NC State University Archives - Mukhyadhaara.com</title>
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	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 11:33:18 +0000</lastBuildDate>
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	<title>NC State University Archives - Mukhyadhaara.com</title>
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		<title>वैज्ञानिकों ने मोड़ दिया क्रिस्टल का परमाणु ढांचा, अब बदल जाएगी स्मार्ट गैजेट्स की दुनिया</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 11:33:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>भविष्य के स्मार्टफोन, सुपरकंप्यूटर और फोल्डेबल डिवाइस पहले से कहीं अधिक तेज़, ऊर्जा-कुशल और स्मार्ट हो सकते हैं। इसकी वजह बनी है Crystal Bending Breakthrough,</p>
<p>The post <a href="https://mukhyadhaara.com/scientists-bend-the-atomic-structure-of-crystal-now-the-world-of-smart-gadgets-will-change/">वैज्ञानिकों ने मोड़ दिया क्रिस्टल का परमाणु ढांचा, अब बदल जाएगी स्मार्ट गैजेट्स की दुनिया</a> appeared first on <a href="https://mukhyadhaara.com">Mukhyadhaara.com</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="1396" data-end="1842">भविष्य के स्मार्टफोन, सुपरकंप्यूटर और फोल्डेबल डिवाइस पहले से कहीं अधिक तेज़, ऊर्जा-कुशल और स्मार्ट हो सकते हैं। इसकी वजह बनी है <strong data-start="1525" data-end="1557">Crystal Bending Breakthrough</strong>, जिसमें वैज्ञानिकों ने पहली बार क्रिस्टल की परमाणु परतों को नियंत्रित तरीके से मोड़कर उनकी आंतरिक संरचना बदलने की नई तकनीक विकसित की है। यह उपलब्धि अब तक केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित रही <strong data-start="1743" data-end="1758">Twistronics</strong> तकनीक को व्यावहारिक इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।</p>
<h2 data-section-id="pmocdx" data-start="1844" data-end="1895">NC State University की टीम ने विकसित की नई तकनीक</h2>
<p data-start="1897" data-end="2164">इस शोध का नेतृत्व अमेरिका की <strong data-start="1926" data-end="1972">North Carolina State University (NC State)</strong> की असिस्टेंट प्रोफेसर <strong data-start="1995" data-end="2009">Ruijuan Xu</strong> ने किया। उनके साथ NC State, Oak Ridge National Laboratory, Argonne National Laboratory और Duke University के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस तकनीक को विकसित किया।</p>
<p data-start="2166" data-end="2427">यह शोध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल <strong data-start="2200" data-end="2212">ACS Nano</strong> में प्रकाशित हुआ है। परियोजना को <strong data-start="2246" data-end="2283">National Science Foundation (NSF)</strong>, <strong data-start="2285" data-end="2338">American Chemical Society Petroleum Research Fund</strong>, <strong data-start="2340" data-end="2370">Army Research Office (ARO)</strong> और <strong data-start="2374" data-end="2409">U.S. Department of Energy (DOE)</strong> का सहयोग भी मिला।</p>
<h2 data-section-id="1tkempv" data-start="2895" data-end="2939">पुरानी तकनीक की सबसे बड़ी चुनौती</h2>
<p data-start="2941" data-end="3062">अब तक Twistronics का अधिकांश शोध ग्राफीन जैसी कमजोर परतों वाली सामग्रियों पर आधारित था। इनमें कई व्यावहारिक समस्याएं थीं—</p>
<ul data-start="3064" data-end="3211">
<li data-section-id="yblv4j" data-start="3064" data-end="3100">बड़े पैमाने पर निर्माण मुश्किल था।</li>
<li data-section-id="1djdlr6" data-start="3101" data-end="3154">Twist Angle को लंबे समय तक स्थिर रखना आसान नहीं था।</li>
<li data-section-id="1afhrb7" data-start="3155" data-end="3211">व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में इनका उपयोग सीमित था।</li>
</ul>
<p data-start="3213" data-end="3278">नई तकनीक ने इन सीमाओं को काफी हद तक दूर करने का रास्ता दिखाया है।</p>
<h2 data-section-id="q8u63g" data-start="3280" data-end="3334">वैज्ञानिकों ने कैसे बदली क्रिस्टल की परमाणु संरचना</h2>
<p data-start="3336" data-end="3554">शोधकर्ताओं ने <strong data-start="3350" data-end="3377">Sodium Niobate (NaNbO₃)</strong> की अत्यंत पतली क्रिस्टलीय झिल्लियां तैयार कीं। इसके बाद विशेष फोटोलिथोग्राफी तकनीक की मदद से परतों का सटीक संरेखण (Alignment) किया गया और मनचाहा Twist Angle निर्धारित किया गया।</p>
<p data-start="3556" data-end="3713">अंतिम चरण में सामग्री को <strong data-start="3581" data-end="3602">Annealing Process</strong> से गुजारा गया, जिससे दोनों परतों के बीच मजबूत रासायनिक बंधन बन गए और निर्धारित कोण स्थायी रूप से स्थिर हो गया।</p>
<h2 data-section-id="vvwesx" data-start="3715" data-end="3758">परमाणु स्तर पर क्या बदलाव देखने को मिले</h2>
<p data-start="3760" data-end="3928">Synchrotron X-ray Diffraction परीक्षण में वैज्ञानिकों ने पाया कि दोनों परतों के बीच बने मजबूत Chemical Bonds ने क्रिस्टल के परमाणु जालक (Atomic Lattice) को ही बदल दिया।</p>
<p data-start="3930" data-end="3948">इसके परिणामस्वरूप—</p>
<ul data-start="3950" data-end="4136">
<li data-section-id="1fo1nce" data-start="3950" data-end="4012">परमाणु संरचना में नियंत्रित विकृति (Lattice Distortion) हुई।</li>
<li data-section-id="is2hdg" data-start="4013" data-end="4055">पदार्थ की आंतरिक Phase Structure बदल गई।</li>
<li data-section-id="1gahnli" data-start="4056" data-end="4136">स्थानीय तनाव (Local Strain) उत्पन्न हुआ, जिससे नए इलेक्ट्रॉनिक गुण विकसित हुए।</li>
</ul>
<h2 data-section-id="17wovz6" data-start="4138" data-end="4178">भविष्य की तकनीक को कैसे मिलेगा फायदा</h2>
<p data-start="4180" data-end="4283">शोधकर्ताओं का मानना है कि यह तकनीक भविष्य की कई अत्याधुनिक तकनीकों का आधार बन सकती है। इनमें शामिल हैं—</p>
<ul data-start="4285" data-end="4517">
<li data-section-id="8dkcwg" data-start="4285" data-end="4326">अधिक तेज़ और ऊर्जा-कुशल माइक्रोप्रोसेसर</li>
<li data-section-id="865rcq" data-start="4327" data-end="4359">AI आधारित हाई-परफॉर्मेंस चिप्स</li>
<li data-section-id="b82u5y" data-start="4360" data-end="4395">फोल्डेबल और फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन</li>
<li data-section-id="1ihjffa" data-start="4396" data-end="4424">स्मार्टवॉच और हेल्थ मॉनिटर</li>
<li data-section-id="12n2in4" data-start="4425" data-end="4445">क्वांटम कंप्यूटिंग</li>
<li data-section-id="1shpiub" data-start="4446" data-end="4472">ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइस</li>
<li data-section-id="5qwogc" data-start="4473" data-end="4517">पाईजोइलेक्ट्रिक एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम</li>
</ul>
<h2 data-section-id="1e64a8i" data-start="4519" data-end="4562">बड़े पैमाने पर उत्पादन का भी खुला रास्ता</h2>
<p data-start="4564" data-end="4777">इस शोध की एक बड़ी उपलब्धि यह भी है कि अब ऐसी क्रिस्टलीय परतों को बड़े आकार में तैयार कर अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक सब्सट्रेट पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे भविष्य में इनका औद्योगिक स्तर पर उत्पादन आसान हो सकता है।</p>
<p data-start="4779" data-end="4997">विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह तकनीक व्यावसायिक रूप से सफल होती है, तो आने वाले वर्षों में स्मार्टफोन, कंप्यूटर, मेडिकल इम्प्लांट और पहनने योग्य स्मार्ट डिवाइस पहले से कहीं अधिक तेज़, टिकाऊ और ऊर्जा-कुशल बन सकते हैं।</p>
<h2 data-section-id="z50exw" data-start="4999" data-end="5025">विशेषज्ञों ने कहा</h2>
<p data-start="5027" data-end="5387" data-is-last-node="" data-is-only-node="">रिसर्च टीम की प्रमुख <strong data-start="5048" data-end="5062">Ruijuan Xu</strong> के अनुसार, अब तक Twistronics मुख्य रूप से कमजोर इंटरलेयर बंधों वाली सामग्रियों तक सीमित थी। लेकिन इस अध्ययन ने साबित कर दिया है कि मजबूत रासायनिक बंधों वाले ऑक्साइड पदार्थों में भी Twist Angle को बेहद सटीक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। उनके मुताबिक यह उपलब्धि भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक के लिए नए अवसर खोल सकती है।</p>
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