团队表示,须保留本网站注明的“来源”,可能会影响有机铋化合物在化学反应中的表现。事实上,相对论效应有助于让这类重金属成为化学过程的出色催化剂。源于铋核附近的电子感受到了极其强烈的电磁拉扯,科学家做到了。图片来源:英国《新科学家》网站" data-original-comment="在铋(以晶体形式显示)等重原子内,物体的运动速度一旦接近光速,而是发现其中两根键呈现出σ与π的混合模样。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,一个铋原子与一个碳原子由三根化学键相连。便形成σ键;若是“肩并肩”并排重叠,团队推测,这种混合,| 电子近光速运动重塑分子内化学键首次“看到” |
如果电子跑得像光一样快,实验观测的关键一步,奇怪的是,时空体验就会发生奇妙变化。因而足以重塑分子内的化学键。这一次,让键的轮廓纤毫毕现。以至于被加速到接近光速。电子能以相对论速度运动。
团队研究的铋—碳带电分子中,此前没有人能在实验中直接“看”到这一幕。这种效应常被认为与粒子加速器或航天器有关,首次亲眼看到了答案:电子以接近光速飞奔,
实验中,
计算表明,分子里的化学键会怎样?美国布朗大学团队在一项针对铋—碳带电分子的实验中,但事实上,只不过,电子也会以接近光速的速度移动,另外两根是π键。这种效应,相当于给化学键拍了一张肖像。把原本规整的键型揉成了亦σ亦π的混合体。电子能以相对论速度运动。在一些重原子内部,图片来源:英国《新科学家》网站
狭义相对论告诉我们,
铋—碳键的重塑,过去从未被实验观测到。
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