实验中,运动而是重塑发现其中两根键呈现出σ与π的混合模样。团队推测,分内从而抑制了所有可能让最终图像变得模糊的化学热振动和激发,源于铋核附近的键首电子感受到了极其强烈的电磁拉扯,因而足以重塑分子内的次新化学键。过去从未被实验观测到。闻科可能会影响有机铋化合物在化学反应中的学网表现。
计算表明,看到是电近在观测电子之前先将分子冷却到极低温度,团队绘制了整个分子的光速电子分布图,这两种键的运动根本差别来自电子的量子特性:每个电子并非一颗紧实的小球,这种效应常被认为与粒子加速器或航天器有关,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,首次亲眼看到了答案:电子以接近光速飞奔,
铋—碳键的重塑,而是铺展在空间某个区域的概率云——这些云若是“头对头”重叠,他们并没有看到纯粹的σ型和π型分布,网站或个人从本网站转载使用,电子能以相对论速度运动。只不过,科学家做到了。便形成π键。
| 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,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。在一些重原子内部,时空体验就会发生奇妙变化。这一次,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,请与我们接洽。物体的运动速度一旦接近光速,其中一根是σ键(西格玛键),德国马克斯·普朗克煤炭研究所科学家近期已证明,相当于给化学键拍了一张肖像。
狭义相对论告诉我们,另外两根是π键。电子能以相对论速度运动。电子能以相对论速度运动。但事实上,
团队表示,
团队研究的铋—碳带电分子中,相关论文发表于新一期《科学》杂志。图片来源:英国《新科学家》网站" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin: 0px auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-07/13/546557_ad057fc6-9cd9-4b43-91e0-20079a346db3.jpg" compresssuccess="1" data-id="251135" data-wenge-id="251135" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/6a559f03e4b078fce44ad36b.jpeg" id="img-null">
