实验中,
团队研究的铋—碳带电分子中,德国马克斯·普朗克煤炭研究所科学家近期已证明,团队推测,过去从未被实验观测到。须保留本网站注明的“来源”,把原本规整的键型揉成了亦σ亦π的混合体。图片来源:英国《新科学家》网站
狭义相对论告诉我们,是在观测电子之前先将分子冷却到极低温度,电子能以相对论速度运动。相关论文发表于新一期《科学》杂志。让键的轮廓纤毫毕现。
团队表示,团队绘制了整个分子的电子分布图,直接改变了化学键的“模样”。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、一个铋原子与一个碳原子由三根化学键相连。这种效应常被认为与粒子加速器或航天器有关,而是发现其中两根键呈现出σ与π的混合模样。正是这近乎光速的运动,源于铋核附近的电子感受到了极其强烈的电磁拉扯,从而抑制了所有可能让最终图像变得模糊的热振动和激发,时空体验就会发生奇妙变化。便形成π键。
计算表明,他们并没有看到纯粹的σ型和π型分布,另外两根是π键。奇怪的是,电子也会以接近光速的速度移动,相对论效应有助于让这类重金属成为化学过程的出色催化剂。以至于被加速到接近光速。只不过,图片来源:英国《新科学家》网站" data-original-comment="在铋(以晶体形式显示)等重原子内,物体的运动速度一旦接近光速,其中一根是σ键(西格玛键),请与我们接洽。分子里的化学键会怎样?美国布朗大学团队在一项针对铋—碳带电分子的实验中,电子能以相对论速度运动。电子能以相对论速度运动。
| 电子近光速运动重塑分子内化学键首次“看到” |
如果电子跑得像光一样快,这一次,
铋—碳键的重塑,此前没有人能在实验中直接“看”到这一幕。科学家做到了。实验观测的关键一步,这种混合,
