研究人員報告稱,在低溫下球磨“普通”冰(這一過程涉及劇烈搖動充滿冰和鋼珠的低溫冷卻容器)會產(chǎn)生一種以前未被發(fā)現(xiàn)的無定形冰,其密度接近液態(tài)水。這些發(fā)現(xiàn)表明,水在低溫時的狀態(tài)比人們先前所認識的要更為復雜,這不僅對我們理解水及其奇異且無法解釋的異常狀態(tài)具有意義,而且對我們理解整個宇宙中水的存在和功能也有啟發(fā)。 冷凍水可以有多種形式。水冰已知有20種常見相或結晶相以及有至少兩個無定形的家系。與普通冰不同(其分子規(guī)則排列于六邊形晶格中),無定形冰缺乏高度有序的晶體結構。雖然地球上凍結的水幾乎都以結晶冰形式存在,但無定形冰可能是整個宇宙中最常見的水結構。 無定形冰通??梢砸云涿芏葋韰^(qū)分:低密度無定形冰的密度為0.94 g/cm3,而高密度無定形冰則始于1.13 g/cm3。然而,結晶冰和無定形冰的密度都接近液態(tài)水(~1 g/cm3)。這種密度差距是我們目前對水理解的基石。 Alexander Rosu-Finsen和同事現(xiàn)在證明,在接近-200攝氏度的溫度下球磨普通冰會產(chǎn)生密度為1.06±0.06 g/cm3的“中等密度”無定形冰(MDA)。球磨已被用于制造其它非晶態(tài)材料(如金屬合金和無機化合物),但此前尚未將球磨應用于冰。 Rosu Finsen等人使用各種實驗技術和計算模擬對這種新型冰的性質進行了評估和表征,揭示了其截然不同的結構和獨特的力學屬性。據(jù)作者表示,這些發(fā)現(xiàn)對MDA的結構性質提出了有趣的新問題,其中包括它是否代表了液態(tài)水的真玻璃態(tài)。 |
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