最近,研究人员证明了水在-63摄氏度下,具有两种液态 2024-04-27 13:56:55 水是一种普遍存在的液体,具有许多特性。它对压力和温度变化的反应方式与其他液体完全不同。这些特性在许多实际应用中至关重要。长期以来,这些异常现象的成因一直是科学探索的重点。最近,一个包括纽约城市大学教授尼古拉斯·乔万巴蒂斯塔在内的国际研究小组已经证明,水可以以两种不同的液态存在,这一发现可以解释水的许多异常特性。他们的研究发表在11月20日的《科学》杂志上。“大约30年前,根据计算机模拟的结果,就提出了水可能以两种不同的液态存在的可能性,”乔万巴蒂斯塔说。这个违反直觉的假设一直是水的化学和物理学中最重要的问题之一,而且从一开始就是一个有争议的猜想。这是因为在这两种液体应该存在的条件下,冰的形成显然是不可避免的,因此能够在水中达到这两种液体状态的实验非常具有挑战性。通常我们都熟悉的水的“液态”状态对应于正常温度下的液态水(大约25摄氏度)。然而,这篇论文表明,水在低温下(大约-63摄氏度)存在两种不同的液体状态——低压下的低密度液体和高压下的高密度液体。这两种液体有明显不同的性质,密度相差20%。结果表明,在适当的条件下,水应该是两种不能混溶的液体,被一层类似油和水共存的薄界面隔开。水是最重要的物质之一,正如我们所知,它是生命的溶剂。它的相行为在不同的领域起着基本的作用,包括生物化学、气候、低温保存、低温生物学、材料科学,以及在许多工业过程中,水作为溶剂、产品或反应物。由此可见,水的不同寻常的相行为特征(如两种液态的存在),会影响许多科学和工程应用。乔万巴蒂斯塔说:“两种液体的存在一般如何影响水溶液的行为,特别是两种液体如何影响水环境中的生物分子,这仍然是一个有待解决的问题。”“这推动了对潜在应用的进一步研究。” 赞 (0) 相关推荐 写在菏泽罐车爆燃当天 今天,牡丹之乡一个液化气站的槽罐车爆炸,从视频看火球冲天,出于好奇,我百度了一下液化气的特性与情况,和大家分析一下: 一.液化石油气的来源.组成 1.液化石油气的来源 液化石油气是在石油天然气开采和炼 ... 研究发现:水能以两种不同液态共存 据西班牙<阿贝赛报>网站11月21日报道,根据日前发表在美国<科学>周刊上的一项新研究,水可以同时以两种不同的液态存在. 报道称,数十年来,寻找导致水具有异常特性的原因一直是一 ... 英国医学研究:新生儿血型与智商发育有关,这两种血型的宝宝有福 关于孩子智商方面的影响因素,家长们总是能够给予更高的重视,毕竟准父母们都希望能够生出一个聪明伶俐的小宝宝.此前,英国医学研究显示,新生儿的血型与他们的智商发育有关,显然这一发现与人们固有的认知会有所差 ... 过了65岁,每天喝多少水最有益健康?研究人员给出了明确答案 现在大家都比较关注健康问题,可能听到最多的一句话就是:多喝水.但你知道对于老年人来说,一天喝多少水对健康最有益吗?最近有研究人员给出了明确的解释. <循环>杂志于近期发表了一篇论文,对老年 ... 研究证明氢水可以治疗青春痘! 更多氢知识,微信搜索公众号:氢素源 关注生命本源,传播延生智慧 认识青春痘 相信很多年轻人和曾经年轻过的人都曾经为"青春痘"苦恼过吧! 青春痘是最常见的皮肤问题,"青春痘 ... 瑞士研究人员让石墨烯同时具备超导性和绝缘性 科技战略 美国拟更新<无尽前沿法案>,新增禁止中国企业参与其制造业项目等条款 据智东西5月8日消息,路透社称其获得由美国两党.两院于2020年5月提出的<无尽前沿法案>的修订版 ... 德国研究人员发现疫苗引起血块的原因——疫苗会触发可能导致血凝块的防御机制 德国广播电台NDR 1 Radio MV周五报道说,德国东北部格赖夫斯瓦尔德大学医院的研究人员发现了阿斯利康生产的covid-19疫苗导致某些人血凝块的原因. 德国研究人员说,这种疫苗 ... 【催化】维也纳工业大学研究人员报道了新型逆水煤气变换催化剂的设计及反应性能 随着工业的迅速发展,大气中CO2的浓度急剧增长,引发一系列严峻的环境问题,如全球气候变暖和海洋酸化等,已经严重威胁到人类的生存和发展.同时,CO2是一种无毒廉价易得的C1合成子.逆水 ... 假如我得了晚期癌症会怎么办?看一个专做肿瘤临床研究人员的抗癌策略 所有人,都以为癌症离自己很远,都以为自己是最幸运的那个人.忧伤的是,不知道哪一天,一个常规的体检就预示自己可能中招癌症了,看看身边你所知道的那些癌症患者,难道不是吗?正因为大家从来没有去想过,很避讳, ... 研究人员发现,中子星周围1000亿特斯拉的磁场让暗物质原形毕露 根据理论预测,"轴子暗物质"在接近中子星周围的强磁场时,可能会转化为射频电磁辐射.这种无线电信号,其特征将是一个非常尖的光谱峰,其频率取决于所讨论的轴子暗物质粒子的质量,可以用高精 ... 最近,研究人员通过量子点的可视化,揭示了量子波函数的形状 利用扫描隧道显微镜和光谱技术对双层石墨烯中的量子点进行可视化显示,发现了三倍对称.在这幅三维图像中,波峰代表被捕获电子波形中高振幅的位置. 在双层石墨烯量子点中捕获和控制电子为量子信息技术提供了一个很 ...