水是人們?nèi)粘I钪衵ui常見(jiàn)的物質(zhì)。但有關(guān)“水”的奧秘,人類(lèi)還有很多問(wèn)題沒(méi)有解開(kāi)。比如說(shuō),我們從初中課本上就知道,它是由兩個(gè)氫原子和一個(gè)氧原子構(gòu)成的,但水分子到底長(zhǎng)什么樣?它們又是如何形成水分子的?水是生命之源,其*的氫鍵結(jié)構(gòu)也一直讓科學(xué)家難以解釋。這些一直都是未解之謎。 日前,我國(guó)科學(xué)家——北京大學(xué)量子材料中心、量子物質(zhì)科學(xué)協(xié)同創(chuàng)新中心的江穎課題組和王恩哥課題組共同在水科學(xué)領(lǐng)域取得重大突破,拍攝到了水分子的內(nèi)部結(jié)構(gòu),使得在實(shí)驗(yàn)中直接解析水的氫鍵網(wǎng)絡(luò)構(gòu)型成為可能。這一科研成果已于1月5日以全文的形式在世界科學(xué)雜志《自然—材料學(xué)》上在線發(fā)表。江穎和王恩哥是文章的共同通訊作者,博士研究生郭靜、孟祥志和陳基是文章的共同*作者,物理學(xué)院的李新征研究員和量子材料中心的施均仁教授在理論方面提供了重要的支持和幫助。這項(xiàng)工作得到了國(guó)家基金委、*、*和北京大學(xué)的資助。
給水分子拍照不是一件容易的事兒
給水分子拍照不是一件容易的事,因?yàn)樗鼘?shí)在是太小了,直徑只有一根頭發(fā)絲的百萬(wàn)分之一,而且在液態(tài)情況下,水分子運(yùn)動(dòng)非??臁E恼盏?個(gè)難題,就是給它選擇一個(gè)合適的襯底。
由于拍攝儀器的要求,這個(gè)襯底還得能導(dǎo)電才行。以前,科學(xué)家一般選取的是以金屬作為襯底,把水直接放在金屬上進(jìn)行觀察,但由于水分子和金屬之間有很強(qiáng)的相互作用,水分子的軌道往往會(huì)被金屬的電子態(tài)所淹沒(méi),所以此前世界各國(guó)的科學(xué)家拍到的水分子照片,zui多只是模糊的外形——“一個(gè)沒(méi)有任何內(nèi)部結(jié)構(gòu)的圓形凸起”。這次我國(guó)科學(xué)家選取了金屬表面生長(zhǎng)的絕緣薄膜(氯化鈉)作為拍攝的襯底,讓水分子吸附在鹽的表面進(jìn)行觀察,這大大減小了水分子和襯底之間的耦合,從而使水分子本征的軌道結(jié)構(gòu)得以保留。
拍攝水分子內(nèi)部結(jié)構(gòu)的另外一個(gè)挑戰(zhàn),就是單個(gè)水分子的信號(hào)強(qiáng)度異常微弱,對(duì)實(shí)驗(yàn)儀器的精度要求非常高。記者了解到,過(guò)去3年,江穎課題組主要致力于超高分辨的掃描探針顯微鏡系統(tǒng)的研制和開(kāi)發(fā),在單分子成像和操控方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),并取得了一系列的研究進(jìn)展:在亞納米尺度對(duì)二維自旋晶格的近藤效應(yīng)進(jìn)行了實(shí)空間成像;探測(cè)到了單個(gè)萘酞菁分子內(nèi)部不同的振動(dòng)模式的空間分布;對(duì)單個(gè)功能化分子內(nèi)部的化學(xué)鍵實(shí)現(xiàn)了選擇性操縱。在此基礎(chǔ)上,江穎課題組和王恩哥課題組緊密合作,通過(guò)仔細(xì)的論證和不懈的探索,成功地把亞分子級(jí)分辨成像和操控技術(shù)應(yīng)用到水科學(xué)領(lǐng)域,開(kāi)創(chuàng)性地把掃描隧道顯微鏡的針尖作為頂柵極,以皮米(1皮米相當(dāng)于1米的一萬(wàn)億分之一)的精度控制針尖與水分子之間的距離和耦合強(qiáng)度,調(diào)控水分子的軌道態(tài)密度在費(fèi)米能級(jí)附近的分布,從而大大提高了成像的信噪比,使得研究人員捕捉到水分子更清晰的面貌。基于高分辨率的水分子圖像,研究人員還可以進(jìn)一步確定水分子在表面上的取向。
利用和改變水的特性將成為可能
普普通通的一滴水中,就有無(wú)數(shù)個(gè)水分子。那么,這些水分子是怎么湊在一起,變成我們看得見(jiàn)摸得著的水呢?我國(guó)科學(xué)家給水分子拍照的時(shí)候,在這一點(diǎn)上也有重要的發(fā)現(xiàn)。此前,科學(xué)家們已經(jīng)知道,水分子和水分子之間是由氫鍵相連的,氫鍵的構(gòu)型和方向性決定了水的很多特性。如何在微觀上確定水的氫鍵網(wǎng)絡(luò)構(gòu)型是水科學(xué)領(lǐng)域的關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題之一。如果能拍攝到水分子的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和空間取向,將使得在實(shí)驗(yàn)中直接解析水的氫鍵網(wǎng)絡(luò)構(gòu)型成為可能,這是很多實(shí)驗(yàn)科學(xué)家夢(mèng)寐以求的事情。我國(guó)科學(xué)家不僅拍攝到單個(gè)水分子的結(jié)構(gòu),還拍到了由4個(gè)水分子組成的水團(tuán)簇,通過(guò)高分辨率的軌道圖像成功解析出了水團(tuán)簇的微觀氫鍵構(gòu)型,并且發(fā)現(xiàn),水分子之間通過(guò)氫鍵連接的時(shí)候,還存在著一定的方向性。結(jié)合*性原理計(jì)算,研究人員發(fā)現(xiàn)以往報(bào)道的鹽表面的水分子團(tuán)簇都不是zui穩(wěn)定的構(gòu)型,并提出了一種全新的四聚體吸附結(jié)構(gòu)。
水分子內(nèi)部結(jié)構(gòu)長(zhǎng)什么樣,水分子和水分子之間如何連接,它們?cè)诓煌墓腆w表面,又有怎樣不同的變化,我國(guó)科學(xué)家開(kāi)展的這些研究,都有助于人們利用和改變水的特性,在現(xiàn)實(shí)生活中有廣泛的應(yīng)用。
課題組相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹:比如說(shuō)大家現(xiàn)在比較關(guān)注的PM2.5,本質(zhì)上它是一個(gè)微米(1微米相當(dāng)于1米的一百萬(wàn)分之一)級(jí)的粉塵,作為大氣中一種重要的凝結(jié)核,外表面通常會(huì)包裹著一層水。利用上述研究工作中所發(fā)展的水分子高分辨率成像技術(shù),如果能夠把不同類(lèi)型粉塵表面的這一層水的微觀結(jié)構(gòu)解析出來(lái)的話,將有可能給環(huán)境科學(xué)家們一些啟發(fā)和幫助,讓他們能夠?qū)ΠY下藥,針對(duì)性地采取一些化學(xué)或物理的辦法,增強(qiáng)粉塵外面水蒸氣的凝結(jié),或者促進(jìn)粉塵之間的相互聚合,從而使得PM2.5粉塵能夠直接沉降到地面。
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