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首先2019娛樂城推薦直接看光如何開始化學反應

許多光驅動化學反應的第一步,例如促進光合作用和人類視覺的化學反應,第一步是分子電子吸收光能時發生排列的轉變。這種微妙的重新安排為隨後的一切鋪平了道路,並確定了反應如何進行。

現在,科學家們第一次直接看到了這一第一步,觀察了分子的電子云如何在分子中的任何原子核作出反應之前迅速膨脹。

從理論上預測並間接檢測到此響應,但這是第一次直接金合發娛樂城 以X射線成像的過程稱為分子電影製作,其最終目的是觀察化學鍵形成或斷裂時電子和原子核如何實時起作用。

布朗大學,愛丁堡大學和能源部的SLAC國家加速器實驗室的研究人員今天在《自然通訊》上報告了他們的發現。

“在過去的分子電影中,我們已經能夠看到原子核在化學反應中是如何運動的,”布朗的化學教授,該報告的資深作者彼得·韋伯說。 “但是由於電子重新分佈而導致的化學鍵合本身是不可見的。現在打開了觀看化學鍵的大門娛樂城體驗金 反應期間會發生變化。”

一個模型 贏家娛樂城用於重要的生物反應

這是一系列分子電影中最新的一部,該電影由1,3-環己二烯或CHD(一種由松油衍生的環形分子)主演。在低壓氣體中,其分子可以自由漂浮並且易於研究,並且它是更複雜的生物反應的重要模型,例如當陽光照射到皮膚時會產生維生素D的反應。

在將近20年的研究中,科學家研究了CHD的環在光入射時如何破裂-首先是使用電子衍射技術,最近是使用SLAC的“電子照相機”,MeV-UED和X射線自由電子激光,直線加速器相干光源(LCLS)。世界各地的這些研究和其他研究已經揭示了反應如何進行得越來越精細。

四年前,來自Brown,SLAC和愛丁堡的研究人員使用LCLS製作了CHD環飛散的分子電影,這是有史以​​來使用X射線記錄的第一部分子電影。這項成就被列為美國能源部國家實驗室75項最重要的科學突破之一,同時還發現了DNA解碼和中微子檢測等發現。

但是,這些先前的實驗都無法觀察到初始的電子改組步驟,因為除了分子原子核的更大運動之外,沒有其他方法可以逗弄它。

聚光燈下的電子

在這項研究中,由韋伯(Weber)領導的實驗小組採取了一種略有不同的方法:他們用波長為激光的CHD氣體樣品擊中了分子,從而將分子激發到可以生存較長時間的狀態– 200飛秒或百萬分之一秒十億分之一秒-因大樂透玩法此可以用LCLS X射線激光脈衝探測其電子結構。

愛丁堡的高級講師,該研究的合著者亞當·基蘭德說:“ X射線散射已經用於確定物質的結構已有100多年的歷史了,但這是該方法的首次電子結構。直接觀察到了興奮狀態。”

所使用的技術稱為非共振X射線散射,可測量樣品中電子的排列,研究小組希望在分子六合彩全車吸收光時捕獲電子分佈的變化。他們的測量滿足了這一期望:儘管來自電子的信號微弱,但研究人員能夠清楚地捕捉到電子云如何變形為與激發的電子態相對應的更大,更彌散的雲。

在原子核開始移動之前觀察這些電子變化至關重要。

布朗大學的博士研究生,該報告的主要作者海海勇說:“在化學反應中,原子核移動,很難將信號與屬於化學鍵形金合發娛樂城成或斷裂的其他部分區分開。” “在這項研究中,發發網在那個時間尺度上,原子核的位置相對較小,因此我們能夠在分子吸收光後立即看到電子的運動。”

SLAC高級研究員科學家邁克爾·米尼蒂(Michael Minitti)補充說:“我們正在對這些電子移動和移動進行成像。這為直接實時觀察鍵斷裂和鍵形成及其周圍的電子運動鋪平了道路。從這個意義上講,它類似於攝影。”

參考
Yong,H.,Zotev,N.,Ruddock,J.M。等。觀察光激發時對光的分子響應。 Nat Commun 11,2157(2020)。 https://doi.org/10.1038/s41467-020-15680-4。

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