美國加州大學(xué)圣迭戈分校和意大利羅馬大學(xué)的科學(xué)家,借助超級計算機的強大模擬能力,發(fā)現(xiàn)液態(tài)水在特定的高壓和低溫下,會展示出高密度和低密度兩種不同的液相。相關(guān)論文發(fā)表于最新一期《自然·物理學(xué)》雜志。
大多數(shù)液體都是均質(zhì)的,它們一起流動,無法將兩個液體分子區(qū)別開來。水在大多數(shù)情況下也是如此。然而在1992年,科學(xué)家提出一個理論:在一定的溫度和壓力下,液態(tài)水會達到一個臨界點。在這一臨界點上,它將不再是均勻的。
1992年的模擬很粗糙,但隨著計算機技術(shù)的飛速發(fā)展,科學(xué)家能做出更詳細(xì)、更準(zhǔn)確的模擬。在最新研究中,研究團隊運用機器學(xué)習(xí)技術(shù)和算法,創(chuàng)建出了與實驗測量結(jié)果高度吻合的水分子模型。他們在超級計算機上對這些模型進行了長達兩年的模擬。結(jié)果顯示,在-75.1℃和1250倍大氣壓這一臨界點上,液態(tài)水自動分離成高密度和低密度兩種狀態(tài)。
最新研究為人們長期懷疑但從未直接觀察到的現(xiàn)象提供了迄今最準(zhǔn)確的預(yù)測。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,團隊希望這一成果可被用于日常溫度和壓力下,設(shè)計出與水具有類似特征的合成液體。這種能從低密度向高密度轉(zhuǎn)變的液體,行為與多孔海綿相似,可用于捕獲污染物或幫助水脫鹽。
團隊坦言,目前在實驗室中重現(xiàn)上述條件,創(chuàng)造出液態(tài)水的這種分離狀態(tài),仍面臨極大挑戰(zhàn)。不過,納米液滴技術(shù)提供了一條有效途徑,它可產(chǎn)生微小水滴,并通過表面張力產(chǎn)生高內(nèi)壓,為通過實驗證實這一現(xiàn)象帶來了希望。
美國加州大學(xué)圣迭戈分校和意大利羅馬大學(xué)的科學(xué)家,借助超級計算機的強大模擬能力,發(fā)現(xiàn)液態(tài)水在特定的高壓和低溫下,會展示出高密度和低密度兩種不同的液相。相關(guān)論文發(fā)表于最新一期《自然·物理學(xué)》雜志。
大多數(shù)液體都是均質(zhì)的,它們一起流動,無法將兩個液體分子區(qū)別開來。水在大多數(shù)情況下也是如此。然而在1992年,科學(xué)家提出一個理論:在一定的溫度和壓力下,液態(tài)水會達到一個臨界點。在這一臨界點上,它將不再是均勻的。
1992年的模擬很粗糙,但隨著計算機技術(shù)的飛速發(fā)展,科學(xué)家能做出更詳細(xì)、更準(zhǔn)確的模擬。在最新研究中,研究團隊運用機器學(xué)習(xí)技術(shù)和算法,創(chuàng)建出了與實驗測量結(jié)果高度吻合的水分子模型。他們在超級計算機上對這些模型進行了長達兩年的模擬。結(jié)果顯示,在-75.1℃和1250倍大氣壓這一臨界點上,液態(tài)水自動分離成高密度和低密度兩種狀態(tài)。
最新研究為人們長期懷疑但從未直接觀察到的現(xiàn)象提供了迄今最準(zhǔn)確的預(yù)測。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,團隊希望這一成果可被用于日常溫度和壓力下,設(shè)計出與水具有類似特征的合成液體。這種能從低密度向高密度轉(zhuǎn)變的液體,行為與多孔海綿相似,可用于捕獲污染物或幫助水脫鹽。
團隊坦言,目前在實驗室中重現(xiàn)上述條件,創(chuàng)造出液態(tài)水的這種分離狀態(tài),仍面臨極大挑戰(zhàn)。不過,納米液滴技術(shù)提供了一條有效途徑,它可產(chǎn)生微小水滴,并通過表面張力產(chǎn)生高內(nèi)壓,為通過實驗證實這一現(xiàn)象帶來了希望。
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