論文の概要: Understanding chemical reactions in a quantum degenerate gas of polar
molecules via complex formation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2008.05904v1
- Date: Wed, 12 Aug 2020 16:00:11 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-06 11:17:24.883140
- Title: Understanding chemical reactions in a quantum degenerate gas of polar
molecules via complex formation
- Title(参考訳): 錯体形成による極性分子の量子縮退ガス中の化学反応の理解
- Authors: Peiru He, Thomas Bilitewski, Chris H. Greene, Ana Maria Rey
- Abstract要約: 分子錯体の生成と崩壊によって生じる化学反応の単純なモデルを開発する。
分子間相互作用が3体分子間相互作用として表される複雑な分子衝突が付加的な抑制を引き起こす可能性が示唆された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: A recent experiment reported for the first time the preparation of a Fermi
degenerate gas of polar molecules and observed a suppression of their chemical
reaction rate compared to the one expected from a purely classical treatment.
While it was hypothesized that the suppression in the ultracold regime had its
roots in the Fermi statistics of the molecules, this argument is inconsistent
with the fact that the Fermi pressure should set a lower bound for the chemical
reaction rate. Therefore it can not be explained from standard two-body
$p$-wave inelastic collisions. Here we develop a simple model of chemical
reactions that occur via the formation and decay of molecular complexes. We
indeed find that pure two-body molecule losses are unable to explain the
observed suppression. Instead we extend our description beyond two-body physics
by including effective complex-molecule interactions possible emerging from
many-body and effective medium effects at finite densities and in the presence
of trapping light. %Under this framework we observe that additional
complex-molecule collisions, which manifest as a net three-body molecular
interaction could give rise to the additional suppression. Although our
effective model is able to quantitatively reproduce recent experimental
observations, a detailed understanding of the actual physical mechanism
responsible for these higher-order interaction processes is still pending.
- Abstract(参考訳): 最近の実験では、極性分子のフェルミ縮退ガスの調製が初めて報告され、純粋に古典的な処理によって期待されるものと比べて化学反応速度の抑制が観察された。
超低温状態の抑制は、分子のフェルミ統計にそのルーツを持っていると仮定されたが、この主張はフェルミ圧力が化学反応速度の低い境界を設定するという事実と矛盾しない。
したがって、標準の2体$p$-wave非弾性衝突からは説明できない。
ここでは分子錯体の生成と崩壊によって生じる化学反応の簡単なモデルを開発する。
実際、純粋な2体分子の損失は、観察された抑制を説明することができない。
代わりに、有限密度およびトラップ光の存在下で多体および有効中効果から生じ得る効果的な複素分子相互作用を含むことにより、二体物理学を超えて記述を拡張できる。
%) で, 3体分子間相互作用として表される複合分子衝突が付加的な抑制をもたらす可能性が示唆された。
我々の実効モデルでは,最近の実験結果を定量的に再現することができるが,これらの高次相互作用過程の実際の物理機構の詳細な理解はいまだに保たれている。
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