相对论效应可颠覆化学键结构-新华网
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2026 07/31 10:51:15
来源:参考消息网

相对论效应可颠覆化学键结构

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  参考消息网7月30日报道 据英国《新科学家》周刊网站7月9日报道,爱因斯坦的狭义相对论能够改变分子内部的化学键形态,现在研究人员首次发现了这一现象。

  狭义相对论阐释以接近光速运动时,旅行者所感知的空间与时间会发生何种变化。因此,这一理论常与粒子加速器及航天飞行器相关,但在某些重原子内部,电子同样能达到相对论性速度。

  美国布朗大学的王来生(音)及其同事突破性地发现,在铋碳构成的带电分子中,相对论效应如何颠覆有关化学键的经典理论认知。

  在该带电分子中,铋原子与碳原子由三根化学键连接。研究人员原本预计其中一根为“σ”(西格玛)键,另外两根为“π”(派)键。这两种化学键的差异源自电子的量子属性:每个电子并非紧致质点,而是弥散分布在一定空间区域;电子云是沿轴线正对重叠还是侧向平行重叠,决定了原子间形成的化学键类型。

  实验过程中,王来生及其团队测绘出整个分子内的电子分布图,相当于观测分子中的化学键形态。但研究人员并未找到与σ键及π键相对应的典型电子云分布形态,反而发现其中两根化学键呈现出两种截然不同的σ键、π键杂合形态。

  王来生表示:“它们的性质与我们以往的认知不同。很难再将其简单地定义为σ键或π键。”

  研究团队随即求助美国华盛顿州立大学教授柯克·彼得森。彼得森通过计算最终证实:铋原子核周边的电子受到极强电磁作用,进而以相对论性速度运动,上述杂合形态正是由此产生。彼得森表示,此前从未有实验捕捉到这一效应。

  彼得森说:“重元素研究最大的难点,就是缺少高质量实验数据。本次实验质量极高,能够将高阶理论与实测数据直接对照,实属难得。”

  王来生表示,这项新实验的关键一环是,研究团队在对电子进行观测前,先将分子冷却至极低温度。这有效抑制了分子热振动与电子激发带来的干扰,以免最终成像结果失真。

  芬兰赫尔辛基大学的化学教授佩卡·皮克评价道:“他们采用的实验手段和计算方法,都是现阶段可实现的最优方案。”

  他表示,铋与碳之间这种由相对论效应导致的成键重构,可能改变有机铋化合物在各类化学反应中的应用方式。事实上,德国马克斯·普朗克煤炭研究所的最新研究已表明,相对论效应能让铋这种重金属成为高效的化学反应催化剂。

  王来生透露,研究团队计划重复该实验,但将用周期表中铋附近的其他元素替换铋,以此精确界定狭义相对论导致传统化学键结构崩塌的元素区间。(编译/邬眉)

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