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Fig 1: Multi-Scale Cluster Interference Experiment (MUSCLE) at the University of Vienna, where quantum interference of m

Expérience d'interférence multi-échelle (MUSCLE) à l'université de Vienne, où l'interférence quantique de nanoparticules massives a été détectée. Crédit : S. Pedalino / Uni Wien

Des agglomérats métalliques dans un état quantique : une équipe de recherche bat des records

par La rédaction
26 janvier 2026
en Quantique, Technologie

Un petit morceau de métal peut-il être dans un état quantique qui s’étend sur des endroits distants ? Une équipe de recherche de l’Université de Vienne répond à cette question par un oui retentissant. Dans la revue Nature, des physiciens de l’Université de Vienne et de l’Université de Duisbourg-Essen montrent que même des nanoparticules massives composées de milliers d’atomes de sodium suivent les règles de la mécanique quantique. L’expérience est actuellement l’un des meilleurs tests de la mécanique quantique à l’échelle macroscopique. 

La matière comme une onde

En mécanique quantique, non seulement la lumière mais aussi la matière peuvent se comporter à la fois comme une particule et comme une onde. Cela a été prouvé à maintes reprises pour les électrons, les atomes et les petites molécules grâce à des expériences de diffraction ou d’interférence à double fente. Cependant, nous ne voyons pas cela dans la vie quotidienne : les billes, les pierres et les particules de poussière ont un emplacement bien défini et une trajectoire prévisible ; ils suivent les règles de la physique classique.

À l’Université de Vienne, l’équipe dirigée par Markus Arndt et Stefan Gerlich a maintenant démontré pour la première fois que la nature ondulatoire de la matière est également préservée dans des nanoparticules métalliques massives. L’échelle des particules est impressionnante : les agrégats ont un diamètre d’environ 8 nanomètres, ce qui est comparable à la taille des structures de transistors modernes. Avec une masse de plus de 170 000 unités de masse atomique, elles sont également plus massives que la plupart des protéines. Néanmoins, l’interférence quantique de ces nanoparticules peut être détectée.

« Intuitivement, on s’attendrait à ce qu’un si gros morceau de métal se comporte comme une particule classique », explique l’auteur principal et doctorant Sebastian Pedalino. « Le fait qu’il interfere encore montre que la mécanique quantique est valide même à cette échelle et ne nécessite pas de modèles alternatifs. »

« L’agglomérat métallique de Schrödinger »

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Les scientifiques génèrent des agrégats de sodium froids composés de 5 000 à 10 000 atomes. Ceux-ci sont envoyés à travers trois réseaux de diffraction générés par des faisceaux laser ultraviolets. Dans le premier faisceau laser, l’emplacement de chaque agrégat est d’abord prédéterminé avec une période d’un dix-millième de millimètre à une précision d’environ 10 nm, le mettant ainsi dans une superposition de chemins que la particule peut emprunter à travers l’appareil. Lorsque ces possibilités se superposent à la fin de la machine, un motif rayé mesurable de métal est créé, en bon accord avec la théorie quantique. 

Cela montre que l’emplacement des particules n’est pas fixé pendant le vol non observé. Cette délocalisation est des dizaines de fois plus grande que la taille de chaque particule individuelle. Les physiciens appellent de tels états des états de chat de Schrödinger car ils imitent une expérience de pensée du prix Nobel autrichien Erwin Schrödinger. Il se demandait s’il était possible de mettre un chat dans un état dans lequel il est à la fois mort et vivant. L’analogie dans l’expérience : « chaque morceau de métal est ici et n’est pas ici ».

Une nouvelle échelle atteinte dans le laboratoire de l’Université de Vienne

Une théorie complète sur l’interférométrie en champ proche a été formulée au cours des deux dernières décennies par Klaus Hornberger (Université de Duisbourg Essen) qui est également co-auteur de cette étude. Hornberger et Stefan Nimmrichter (alors à l’Université de Vienne) ont introduit la macroscopique comme mesure pour rendre comparables une grande variété d’expériences quantiques, y compris les nano-oscillateurs, les interféromètres atomiques et les résonateurs nanoacoustiques. La macroscopique mesure à quel point une expérience quantique peut exclure même les plus petites déviations de la théorie quantique. 

Dans la nouvelle expérience, une valeur de μ = 15,5 a maintenant été atteinte. C’est environ un ordre de grandeur plus élevé que dans toutes les autres expériences mondiales à ce jour. Pour réaliser un test tout aussi rigoureux avec des électrons, leur superposition quantique devrait être maintenue pendant environ 100 millions d’années. Les nanoparticules massives du laboratoire de l’Université de Vienne n’ont eu besoin que d’environ un centième de seconde pour le faire.

Perspectives et applications

L’expérience est principalement conçue pour nous aider à comprendre pourquoi la physique quantique semble si étrange, alors que notre vie quotidienne semble si « normale ». À l’avenir, des objets encore plus grands et d’autres classes de matériaux seront étudiés, ce qui devrait donner lieu à des tests encore meilleurs de la physique quantique.

Dans une infrastructure améliorée et en utilisant de nouveaux équipements, l’objectif est d’améliorer leur propre record de plusieurs ordres de grandeur dans les années à venir. L’interféromètre de Vienne est également un capteur de force très sensible qui peut actuellement mesurer des forces de l’ordre de 10-26 N et qui sera encore plus sensible à l’avenir. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour les mesures de précision, telles que les propriétés électriques, magnétiques ou optiques de nanoparticules isolées—un ajout passionnant aux méthodes établies en nanotechnologie.

Article : Probing quantum mechanics with nanoparticle matter-wave interferometry – Journal : Nature – DOI : Lien vers l’étude

Source : Vienne U.

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Tags: interferencenanoparticulequantiquevienne
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Can a small lump of metal be in a quantum state that extends over distant locations? A research team at the University of Vienna answers this question with a resounding yes. In the journal Nature, physicists from the University of Vienna and the University of Duisburg-Essen show that even massive nanoparticles consisting of thousands of sodium atoms follow the rules of quantum mechanics. The experiment is currently one of the best tests of quantum mechanics on a macroscopic scale. 

Matter as a wave

In quantum mechanics, not only light but also matter can behave both as a particle and as a wave. This has been proven many times for electrons, atoms, and small molecules through double-slit diffraction or interference experiments. However, we do not see this in everyday life: marbles, stones, and dust particles have a well-defined location and a predictable trajectory; they follow the rules of classical physics.

At the University of Vienna, the team led by Markus Arndt and Stefan Gerlich has now demonstrated for the first time that the wave nature of matter is also preserved in massive metallic nanoparticles. The scale of the particles is impressive: the clusters have a diameter of around 8 nanometers, which is comparable to the size of modern transistor structures. With a mass of more than 170,000 atomic mass units, they are also more massive than most proteins. Nevertheless, quantum interference of these nanoparticles can be detected.

"Intuitively, one would expect such a large lump of metal to behave like a classical particle," says lead author and doctoral student Sebastian Pedalino. "The fact that it still interferes shows that quantum mechanics is valid even on this scale and does not require alternative models."

"Schrödinger's metal lump"

The scientists generate cold sodium clusters consisting of 5,000 to 10,000 atoms. These are sent through three diffraction gratings generated by ultraviolet laser beams. In the first laser beam, the location of each cluster is initially predetermined with a period of one ten-thousandth of a millimeter to an accuracy of around 10 nm, thus bringing it into a superposition of paths that the particle can take through the apparatus. When these possibilities superimpose at the end of the machine, a measurable striped pattern of metal is created, in good agreement with quantum theory. 

This shows that the location of the particles is not fixed during unobserved flight. This delocalization is dozens of times larger than the size of each individual particle. Physicists refer to such states as Schrödinger cat states because they mimic a thought experiment by Austrian Nobel Prize winner Erwin Schrödinger. He considered whether it was possible to put a cat in a state in which it is both dead and alive. The analogy in the experiment: "every piece of metal is here and not here."

New scale achieved in the University of Vienna laboratory

A comprehensive theory on near-field interferometry has been formulated over the past two decades by Klaus Hornberger (University of Duisburg Essen) who is also a co-author of this study. Hornberger and Stefan Nimmrichter (then University of Vienna) introduced macroscopicity as a measure to make a wide variety of quantum experiments comparable, including nano-oscillators, atomic interferometers, and nanoacoustic resonators. Macroscopicity measures how strictly a quantum experiment can rule out even the smallest deviations from quantum theory. 

In the new experiment, a value of μ = 15.5 has now been achieved. This is around one order of magnitude higher than in all other experiments worldwide to date. To achieve an equally rigorous test with electrons, their quantum superposition would have to be maintained for around 100 million years. The massive nanoparticles in the University of Vienna laboratory only needed around one hundredth of a second to do this.

Outlook and applications

The experiment is primarily designed to help us understand why quantum physics seems so strange, yet our everyday lives seem so 'normal'. In the future, even larger objects and other classes of materials will be investigated, which are expected to yield even better tests of quantum physics. In an improved infrastructure and using new equipment, the aim is to improve their own record by several orders of magnitude in the coming years. The Vienna interferometer is also a highly sensitive force sensor that can currently measure forces in the range of 10-26 N and will be even more sensitive in the future. This opens up new perspectives for precision measurements, such as electrical, magnetic, or optical properties of isolated nanoparticles—an exciting addition to established methods in nanotechnology.

Summary:

  • Researchers at the University of Vienna led by Markus Arndt and Stefan Gerlich, in collaboration with Klaus Hornberger from the University of Duisburg-Essen, report in Nature on the detection of quantum interference in metallic nanoparticles.
  • The clusters are approximately 8 nm in size and around 170,000 amu in mass – comparable to the smallest size scales in modern semiconductor electronics.
  • The experiment tests the validity of quantum theory and achieves a macroscopicity of μ = 15.5. This is about one order of magnitude more than in any other experiment to date. This further limits alternative extensions of quantum mechanics.
  • The proof is achieved in the MUSCLE interferometer with three UV light gratings that act as beam splitters and phase gratings. The superposition state of “here and there” achieved in this process is similar to the state of "dead and alive" that Erwin Schrödinger invented for a cat to illustrate how impossible quantum physics seems to us in everyday life.

About the University of Vienna: 

At the University of Vienna, curiosity has been the core principle of academic life for more than 650 years. For over 650 years the University of Vienna has stood for education, research and innovation. Today, it is ranked among the top 100 and thus the top four per cent of all universities worldwide and is globally connected. With degree programmes covering over 180 disciplines, and more than 10,000 employees we are one of the largest academic institutions in Europe. Here, people from a broad spectrum of disciplines come together to carry out research at the highest level and develop solutions for current and future challenges. Its students and graduates develop reflected and sustainable solutions to complex challenges using innovative spirit and curiosity.

The experiment was substantially funded by 

  • Der Gordon & Betty Moore Foundation grant GMBF10771
  • Fonds zur Förderung Wissenschaftlicher Forschung, FWF, MUSCLE #32542-N 

The experiment is embedded into the 

  • Vienna Doctoral School for Physics, VDSP
  • Austrian Cluster of Excellence, quantA

Journal

Nature

DOI

10.1038/s41586-025-09917-9

Article Title

Probing quantum mechanics with nanoparticle matter-wave interferometry

Article Publication Date

21-Jul-2025

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