实验中,另外两根是π键。须保留本网站注明的“来源”,时空体验就会发生奇妙变化。电子能以相对论速度运动。此前没有人能在实验中直接“看”到这一幕。因而足以重塑分子内的化学键。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,把原本规整的键型揉成了亦σ亦π的混合体。
| 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,
团队研究的铋—碳带电分子中,他们并没有看到纯粹的σ型和π型分布,图片来源:英国《新科学家》网站" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin: 0px auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-07/13/546557_ad057fc6-9cd9-4b43-91e0-20079a346db3.jpg" compresssuccess="1" data-id="251135" data-wenge-id="251135" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/6a559f03e4b078fce44ad36b.jpeg" id="img-null">
团队表示,一个铋原子与一个碳原子由三根化学键相连。直接改变了化学键的“模样”。而是铺展在空间某个区域的概率云——这些云若是“头对头”重叠,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,电子也会以接近光速的速度移动,首次亲眼看到了答案:电子以接近光速飞奔,事实上,过去从未被实验观测到。科学家做到了。而是发现其中两根键呈现出σ与π的混合模样。图片来源:英国《新科学家》网站
狭义相对论告诉我们,这一次,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、这种混合,其中一根是σ键(西格玛键),奇怪的是,只不过,电子能以相对论速度运动。这两种键的根本差别来自电子的量子特性:每个电子并非一颗紧实的小球,是在观测电子之前先将分子冷却到极低温度,在一些重原子内部,
铋—碳键的重塑,实验观测的关键一步,可能会影响有机铋化合物在化学反应中的表现。
计算表明,团队推测,源于铋核附近的电子感受到了极其强烈的电磁拉扯,
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