洛杉矶[美国],1月15日(ANI):一组研究人员发现,海水顶部的水分子的组织方式与之前认为的不同。
当水分子与空气相互作用时,就会发生许多与气候和环境过程有关的关键反应。例如,海水的蒸发在大气化学和气候研究中具有重要意义。了解这些反应对于试图减少人类对我们世界的影响至关重要。
气-水界面上离子的分布可以影响大气过程。然而,到目前为止,对这些关键表面的微观事件的清晰理解一直存在激烈的争议。
在《自然化学》杂志上发表的一篇论文中,来自剑桥大学和德国马克斯普朗克聚合物研究所的研究人员表明,大多数盐水溶液(即电解质溶液)表面的离子和水分子的组织方式与传统认识完全不同。
这可能会导致更好的大气化学模型和其他应用。
研究人员开始研究水分子是如何受到空气和水相遇处离子分布的影响的。传统上,这是通过一种称为振动和频率生成(VSFG)的技术来完成的。
利用这种激光辐射技术,可以直接测量这些关键界面上的分子振动。
然而,尽管可以测量信号的强度,但该技术无法测量信号是正的还是负的,这使得过去的研究结果难以解释。
此外,单独使用实验数据可能会给出模糊的结果。
该团队克服了这些挑战,利用一种更复杂的VSFG形式,称为外差检测(HD)-VSFG,来研究不同的电解质溶液。然后,他们开发了先进的计算机模型来模拟不同场景下的界面
综合结果表明,带正电荷的离子(称为阳离子)和带负电荷的离子(称为阴离子)都从水/空气界面中被耗尽。简单电解质的阳离子和阴离子使水分子沿上下方向定向。这与教科书上的模型完全相反。教科书上的模型告诉我们,离子会形成双层电层,水分子只会向一个方向移动。
Yusuf Hamied化学系的Yair Litman博士说:“我们的工作表明,简单电解质溶液表面的离子分布与之前认为的不同,富含离子的亚表面决定了界面的组织方式:在最上面有几层纯水,然后是富含离子的层,最后是大量的盐溶液。”
马克斯普朗克研究所的共同第一作者蒋国阳博士说:“这篇论文表明,将高水平HD-VSFG与模拟相结合是一个宝贵的工具,将有助于在分子水平上理解液体界面。”
马克斯·普朗克研究所分子光光学部门的负责人米沙·波恩教授补充说:“这些类型的界面在地球上无处不在,因此研究它们不仅有助于我们的基本理解,还可以带来更好的设备和技术。”我们正在应用同样的方法来研究固液界面,这可能在电池和能量存储方面有潜在的应用。”(ANI)
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