本文摘要:
近期,一个瑞士研究团队利用有数的太赫兹光谱技术测量了液态水的氢键。利用这种技术积极开展的工作,未来也许能协助说明水的类似性质。研究人员利用非同可见激光脉冲唤起了沉淀在水中的染料分子,从而转变了它们的电荷分布。 随后,太赫兹脉冲测量了周围水分子的反应。频率比较较低的太赫兹光谱使研究人员以求分析水分子之间不存在的力。仔细观察这些分子间的力或能协助研究人员解读水的异常现象,因为液态水分子中的氢键包含了水的很多意想不到的性质,比如水在4℃时密度仅次于。近期,一个瑞士研究团队利用有数的太赫兹光谱技术测量了液态水的氢键。利用这种技术积极开展的工作,未来也许能协助说明水的类似性质。研究人员利用非同可见激光脉冲唤起了沉淀在水中的染料分子,从而转变了它们的电荷分布。
随后,太赫兹脉冲测量了周围水分子的反应。频率比较较低的太赫兹光谱使研究人员以求分析水分子之间不存在的力。仔细观察这些分子间的力或能协助研究人员解读水的异常现象,因为液态水分子中的氢键包含了水的很多意想不到的性质,比如水在4℃时密度仅次于。
因为像水一样的液体的太赫兹光谱十分长,并且极为模糊不清。这造成从里面萃取信息很艰难。
近期研究使用的时间辨别技术,或能克服这一容许。下一步,研究人员计划利用该方法探索水仍正处于液态但高于冰点时的结构和动力学机制。
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