繼2014年獲得世界第一張亞分子級(jí)分辨率的水分子圖像后,,中國(guó)科學(xué)家再次取得突破,將分辨率推向了氫原子極限,首次“看到”水合離子的原子級(jí)分辨圖像,。
——這是水合離子的概念提出一百多年來,人類第一次在實(shí)空間直接“看到”水合離子的原子級(jí)圖像,。
5月14日上午,,中國(guó)科學(xué)院科學(xué)傳播局在北京舉行新聞發(fā)布會(huì)宣布了這項(xiàng)成果。該工作由北京大學(xué)量子材料科學(xué)中心江穎課題組,、徐莉梅課題組,、北京大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院高毅勤課題組與中國(guó)科學(xué)院/北京大學(xué)王恩哥課題組合作完成,相關(guān)成果已于當(dāng)天在國(guó)際著名學(xué)術(shù)期刊《自然》雜志(Nature)發(fā)表,。
中國(guó)科學(xué)院院士,、北京大學(xué)講席教授、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)卡維里研究所名譽(yù)所長(zhǎng)王恩哥說,,我們都知道水的結(jié)構(gòu),,但直到這次我們才看清楚水分子中的氫原子在什么位置,。氫原子是世界上最輕的原子,我們看到了自然界的原子的極限,。
水,,這個(gè)自然界中最豐富、人們最為熟悉的物質(zhì),,卻也是人類最不了解的物質(zhì)之一,。《科學(xué)》雜志(Science)在創(chuàng)刊125周年之際,,公布了本世紀(jì)125個(gè)最具挑戰(zhàn)性的科學(xué)問題,,其中就包括:水的結(jié)構(gòu)如何?2015年,,《德國(guó)應(yīng)用化學(xué)》也將水的相關(guān)問題列入未來24個(gè)關(guān)鍵化學(xué)問題,。
在當(dāng)天的發(fā)布會(huì)上,王恩哥說,,水之所以如此復(fù)雜,,其中一個(gè)重要原因是氫(H)原子核的量子效應(yīng)。水的分子結(jié)構(gòu)很簡(jiǎn)單:H2O,,而H是元素周期表中最輕的原子,。一般來說,如果原子核較重,,可以近似地把它處理為經(jīng)典粒子,,只需把電子量子化,從而對(duì)其進(jìn)行研究——但這種方法套用在H這種“近似電子重量”的原子核身上,,就失效了,。
此外,水與其他物質(zhì)的相互作用同樣十分非常復(fù)雜,。北京大學(xué)物理學(xué)院量子材料科學(xué)中心教授江穎說,,由于水是強(qiáng)極性分子,它作為溶劑能使很多鹽發(fā)生溶解,,而且能與溶解的離子結(jié)合在一起形成團(tuán)簇,,此過程稱為離子水合
——這種過程可以說是無處不在,而且在眾多物理,、化學(xué),、生物過程中扮演著重要的角色,比如:鹽的溶解,、電化學(xué)反應(yīng),、生命體內(nèi)的離子轉(zhuǎn)移、大氣污染,、海水淡化,、腐蝕等,。
事實(shí)上,離子水合物的微觀結(jié)構(gòu)和動(dòng)力學(xué)一直是學(xué)術(shù)界爭(zhēng)論的焦點(diǎn),。早在19世紀(jì)末,,人們就意識(shí)到離子水合的存在并開始了系統(tǒng)的研究,然而,,盡管經(jīng)過了一百多年的努力,,離子的水合殼層數(shù)、各個(gè)水合層中水分子的數(shù)目和構(gòu)型,、水合離子對(duì)水氫鍵結(jié)構(gòu)的影響,、決定水合離子輸運(yùn)性質(zhì)的微觀因素等諸多問題,至今仍沒有定論,。
究其原因,,關(guān)鍵在于缺乏單原子、單分子尺度的表征和調(diào)控手段,,以及精準(zhǔn)可靠的計(jì)算模擬方法,。近年來,王恩哥,、江穎與同事,、學(xué)生一起合作,發(fā)展了原子水平上的高分辨掃描探針技術(shù)和針對(duì)輕元素體系的全量子化計(jì)算方法,,在水/冰的結(jié)構(gòu)和動(dòng)力學(xué)研究中得到了成功的應(yīng)用,,通過實(shí)驗(yàn)和理論的深度融合,刷新了人們對(duì)水和其他氫鍵體系的認(rèn)知,。
當(dāng)天,,王恩哥表示,經(jīng)過中國(guó)科學(xué)家20多年的持續(xù)投入,、4個(gè)課題組的緊密合作,,終于在實(shí)驗(yàn)上制備出的單個(gè)離子水合物團(tuán)簇,并通過高分辨成像搞清楚了其幾何吸附構(gòu)型,。
在此基礎(chǔ)上,,研究人員還發(fā)現(xiàn)了一種有趣的幻數(shù)效應(yīng):包含有特定數(shù)目水分子的鈉離子水合物,,具有異常高的擴(kuò)散能力——說白了就是比其他水合物“跑得快”,。
江穎說,這項(xiàng)工作對(duì)相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域具有重要的潛在意義,,比如:離子電池,、防腐蝕、電化學(xué)反應(yīng),、海水淡化,、生物離子通道等等,。此外,該工作發(fā)展的實(shí)驗(yàn)技術(shù)也首次將水合相互作用的研究精度推向了原子層次,,未來有望應(yīng)用到更多更廣泛的水合物體系,,開辟全新的研究領(lǐng)域。
這項(xiàng)研究得到了《自然》雜志三個(gè)不同領(lǐng)域?qū)徃迦说暮迷u(píng),,認(rèn)為該工作“會(huì)馬上引起理論和應(yīng)用表面科學(xué)領(lǐng)域的廣泛興趣”,,“為在納米尺度控制表面上的水合離子輸運(yùn)提供了新的途徑并可以拓展到其他水合體系”。
來源:來點(diǎn)科學(xué)公眾號(hào)
原標(biāo)題:人工智能領(lǐng)域又一突破,!美國(guó)密蘇里大學(xué)研究人員將其應(yīng)用于材料科學(xué)