发布时间:2018-05-15 09:30 原文链接: 中国科学家国际首获水合离子原子级分辨率图像


中国科学院院士、中国科学院大学卡维里研究所名誉所长、北京大学讲席教授王恩哥介绍水合离子研究最新进展。


北京大学物理学院量子材料科学中心教授江颖就水合离子最新研究成果接受媒体采访。

  记者从中国科学院获悉,中国多个科研团队合作,继2014年获得世界首幅亚分子级分辨率的水分子图像后,水科学领域近日再获重大突破,在国际上首次得到水合离子的原子级分辨率图像,并在此基础上发现一种水合离子输运的幻数效应。中国科学家这一重要科研成果,已于当地时间14日获国际权威学术期刊《自然》在线发表。

  水是自然界中最丰富、人们最为熟悉,同时也是最不了解的一种物质。其中,离子水合物即水合离子的微观结构和动力学,100多年来一直是学术界争论的焦点。北京大学量子材料科学中心江颖课题组、徐莉梅课题组、北京大学化学与分子工程学院高毅勤课题组、中国科学院/北京大学王恩哥课题组就此展开合作,基于前期多年科研工作积累,通过攻克人工制备单个离子水合物、自主研发高精度显微镜探针等关键技术,最终在国际上首次得到离子水合物的原子层次图像。

  北京大学物理学院量子材料科学中心教授江颖指出,这次得到水合离子原子级分辨率图像,也是国际上首次在水合离子中清晰看到最小的氢原子,并利用实验设备拍摄图像,拥有直接的实验证据。

  他介绍说,这项工作主要有两大挑战:一是单个离子水合物的人工制备,科研人员经过不断尝试和摸索,基于扫描隧道显微镜发展了一套独特的离子操控技术,来可控的制备单个离子水合物;二是离子水合物的原子级分辨率成像,科研人员发展了基于一氧化碳针尖修饰的非侵扰式原子力显微镜成像技术,可以依靠极其微弱的高阶静电力来扫描成像。他们将此技术应用到离子水合物体系,首次获得了原子级分辨率成像,并成功确定其原子吸附构型。

  获得水合离子的原子级分辨率图像后,科研人员还在研究离子水合物的动力学输运性质过程中,发现一种有趣的幻数效应——包含有特定数目水分子的离子水合物具有异常高的扩散能力,迁移率比其他数目水分子的离子水合物要高1-2个量级。进一步研究发现,这种幻数效应来源于离子水合物与表面晶格的对称性匹配程度,具体来说,含有3个水分子的离子水合物,迁移率显著提高。

  上述成果有何意义?江颖表示,这些成果首次建立离子水合物的微观结构和输运性质之间的直接关联,可以通过改变表面晶格的对称性和周期性来控制受限环境或纳米流体中离子的输运,从而达到选择性增强或减弱某种离子输运能力的目的,这对离子电池、防腐蚀、海水淡化等很多相关应用领域都具有重要的潜在意义。他希望同材料科学家进行合作,推动这项基础研究成果尽快在业界得到应用。

  与此同时,该成果发展的实验技术也首次将水合相互作用的研究精度推向原子层次,未来有望应用到更多更广泛的水合物体系,开辟全新的研究领域。

  中国科学家完成水合离子重大成果的工作也得到《自然》不同领域审稿人的一致好评,认为该工作“会马上引起理论和应用表面科学领域的广泛兴趣”“为在纳米尺度控制表面上的水合离子输运提供了新的途径并可以拓展到其他水合体系”。

相关文章

极化原子间微弱引力首次测得

奥地利科学家首次借助激光,让几个原子同时极化,使原子两侧分别带正电荷和负电荷,从而能相互吸引,形成一种非常特殊的键合态,并对其进行了测量。这一研究发表于《物理评论X》杂志,有望在量子和天体物理学领域发......

郭光灿院士团队:里德堡原子微波频率梳谱仪研制成功

中国科学技术大学郭光灿院士团队在基于里德堡原子的无线传感上取得新进展。团队史保森、丁冬生课题组实现一种基于里德堡原子的微波频率梳谱仪,在宽带微波的探测领域具有应用前景。相关成果日前发表于《应用物理评论......

金索坤“原子荧光技术创新奖”ANTOP奖进入专家评审阶段

七月,希望是一个好的开始。愿所有的美好,都能随着七月的来临而到访。2022年ANTOP奖的申报和评审工作如火如荼的开展。由北京金索坤技术开发有限公司申报的“原子荧光技术创新奖”ANTOP奖进入专家评审......

锶原子光晶格钟:35亿年不差一秒

逝者如斯夫,不舍昼夜。对于两千多年前的古人来说,时间就是昼夜交替。对于今天的科学家而言,时间是原子的“跳动”。在中国计量科学研究院,有一种特殊的计时设备——锶原子光晶格钟。它以锶原子的跃迁频率作为时间......

揭秘微观世界研究以接近原子的细节在液滴中拍摄病毒

研究人员使用电子显微镜首次获得了液态环境中的病毒的高分辨率图像。图片来源:宾夕法尼亚州立大学/DebKelly课题组夏天的池塘比冬天的池塘更能透露鱼的信息。原因是鱼在冰冷的环境中可能会保持静止,但这种......

打破2018年纪录,最详细原子特写被捕捉!

近日,科学家捕捉到了迄今为止最高分辨率的原子图像,打破了2018年创下的纪录。美国康奈尔大学的DavidMuller和同事使用叠层成像技术,用x射线照射钪酸镨晶体,然后利用散射电子的角度来计算散射它们......

原子观测分辨率提高两个数量级

5月25日,美国科学家用电子显微镜像素阵列探测器(EMPAD)与更复杂的三维重建算法相结合,将原子观测的分辨率提高了2个数量级并创下新纪录。借助新技术,科学家可以在三维空间中定位单个原子,这对于观察半......

普析:深耕光谱仪器三十载关注客户需求系统性创新

分析测试百科网讯光谱技术已迈过百年历史长河,中国光谱事业的发展离不开老中青科学家,也离不开砥砺奋进的国内外光谱仪器企业。分析测试百科网联合中国光学学会光谱专业委员会共同举办“七彩光谱万象更新”主题系列......

如何选择火焰原子吸收最佳测定条件

火焰原子吸收法最佳条件的选择和自来水中钠的测定(工作曲线法)实验目的1、了解原子吸收光谱仪的原理和构造2、掌握优选测定条件的基本方法3、掌握标准曲线法实验原理原子吸收分光光度分析法是根据物质产生的原子......

一文了解原子荧光光谱原理的优缺点

原子荧光光谱法的优点是,某些元素(汞、砷、镉等)灵敏度非常高,价格很便宜。缺点是可测的元素种类很少,一般认为只能测汞、砷、镉、锑、铋、硒、锡、碲、锗、铅、锌。......