123排行榜,探索世界,了解各类奇异学识!

阿秒脉冲揭示了分子中的电子波纹

时间:2023-09-10

美国能源部SLAC国家加速器实验室和斯坦福大学的科学家领导的研究小组,第一个利用新技术产生强大的阿秒X射线激光脉冲的实验表明,可以在分子中产生称为脉

TIPS:本文共有 1530 个字,阅读大概需要 4 分钟。

美国能源部SLAC国家加速器实验室和斯坦福大学的科学家领导的研究小组,第一个利用新技术产生强大的阿秒X射线激光脉冲的实验表明,可以在分子中产生称为“脉冲拉曼散射”的电子波纹。

阿秒(attosecond),为 10-^18 秒。如果将一阿秒当成一秒,那么一秒就相当于 317.1 亿年,约为宇宙年龄的两倍。

X射线激光是一种装置,使用受激发射来生成或放大电磁辐射在不久的透视或极紫外的光谱,即通常是在几十数量级的纳米的波长区域。

由于激光介质中的高增益,较短的上层状态寿命(1–100 ps),以及与可能反射X射线的反射镜构造相关的问题,因此X射线激光器通常在没有反射镜的情况下工作;X射线束是通过单次穿过增益介质产生的。基于放大的自发发射的发射辐射具有相对较低的空间相干性。该谱线大多是多普勒展宽的,这取决于离子的温度。

由于常见的可见光激光在电子或振动状态之间的跃迁仅对应于高达约10eV的能量,因此X射线激光器需要使用不同的有源介质。同样,如果要构建更高频率的伽马射线激光器,则必须使用不同的活性介质(激发的原子核)。

拉曼散射(Raman scattering),一种光子的非弹性散射现象,1928年由印度物理学家拉曼发现,指光波在被散射后频率发生变化的现象。当光线从一个原子或分子散射出来时,绝大多数的光子,都是弹性散射的,这称为瑞利散射。在瑞利散射下,散射出来的光子,跟射入时的光子,它的能量、频率与波长是相同的。然而,有一小部分散射的光子(大约是一千万个光子中会出现一个),散射后的频率会产生变化,通常是低于射入时的光子频率,原因是入射光子和介质分子之间发生能量交换。这即是拉曼散射。

利用这种独特的相互作用,科学家将能够研究围绕分子滑动的电子如何启动生物学、化学、材料科学等领域的关键过程。研究人员在最近一期的《物理评论快报》中描述了他们的研究结果。

通常,当X射线脉冲与物质相互作用时,X射线会导致分子的最内层“核心”电子跃迁到更高的能量。这些核心激发态非常不稳定,衰减速度仅为千万亿分之一秒。大多数X射线实验就是这样结束的:被激发的电子通过将能量转移到相邻的电子,将其驱逐出原子并产生带电离子,从而迅速返回其应有的位置。

但是,在足够短而强烈的X射线脉冲的作用下,原子可能被迫做出不同的响应,从而开辟了新的方法来测量和控制物质。X射线可以激发核心电子,但随后也可以驱动外围电子来填充间隙。这允许分子进入激发态,同时将其原子保持在稳定的中性态。由于此拉曼过程依赖于核能级电子,因此电子激发最初在分子中高度局限,因此更容易查明其起源和追踪其演化。

研究人员说:“如果将分子的电子视为一个湖泊,则拉曼相互作用类似于将一块岩石扔进水中。” “这种“激发”会产生从特定点起在整个表面上起伏的波。以类似的方式,X射线激发会产生在整个分子上起伏的“电荷波”。它们为研究人员提供了一种全新的方法来测量分子发光的响应。”

可见光脉冲也可以用于创建激发态分子,但是这些脉冲更像是会在整个水面上荡漾的小地震。脉冲拉曼X射线激发提供了有关分子性质的更多信息,相当于在各个地方掉落岩石以产生并观察到不同波纹图案的信息。

早期的LCLS实验证明了原子中的拉曼过程,但是直到现在,科学家仍回避观察分子中的拉曼过程。该实验之所以成功,是因为产生了比以前短10到100倍的X射线自由电子激光(FEL)脉冲的最新进展。该研究团队提供了一种生成仅280阿秒的强脉冲的方法。这些脉冲对于实验的成功至关重要,并将使科学家们在未来迅速启动化学反应和相干的量子过程。

研究人员表示:“与基于激光的阿秒光源相比,该实验展示了阿秒X射线自由电子激光的独特性能。” “最重要的是,该实验研究可能带来令人兴奋的新科学。

我们转型不易,新知识内容立足于正能量、实用,觉得《阿秒脉冲揭示了分子中的电子波纹》对你有帮助,请留言收藏!

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
显示评论内容(4)
  1. 我叫赵美丽2023-12-10 04:44我叫赵美丽[四川省网友]202.20.79.134
    作为非科班出身的我也能感受到这个发现的重要性,真是令人兴奋!
    顶6踩0
  2. 青丝楼兰2023-11-17 10:23青丝楼兰[陕西省网友]106.0.84.40
    @陌路之殇这个发现可能会带来革命性的应用,期待未来的发展!
    顶3踩0
  3. 陌路之殇2023-10-25 16:01陌路之殇[山东省网友]219.243.172.4
    太惊艳了,科学发展的速度真是让人难以置信!
    顶10踩0
  4. 你熟睡2023-10-02 21:39你熟睡[福建省网友]203.20.89.159
    哇,这个技术真厉害,让我们对分子结构有了全新认识!
    顶8踩0
相关阅读
新技术实现‘原子手’(可移动分子内单个原子)

新技术实现‘原子手’(可移动分子内单个原子)

新研究在扫描隧道显微镜的基础上,向探针施加超快激光脉冲,实现了在万亿分之一秒内这样短的瞬间,以可控的力度推动了分子内的单个原子。科学家使用超快激光脉冲将扫描隧道显微镜的探针作为超快‘原子手’,实现了在...

2023-05-13 #未解之谜

超高速技术飞跃:观测阿秒尺度上的电子运动

超高速技术飞跃:观测阿秒尺度上的电子运动

...X射线激光脉冲的方法,可用于观测那样极短时间尺度内电子的活动情况,是微观下高速运动物体科研领域的一项重要发展。这份月初发表在《自然-光子学》(Nature Photonics)上的研究,发明了产生280阿秒X射线激光增强的阿秒脉...

2023-05-28 #未解之谜

科学家无意间造出分子黑洞(和天体黑洞行为相似)

科学家无意间造出分子黑洞(和天体黑洞行为相似)

...6H5I)分子,正如此前所料,X射线首先从碘原子的内层剥离电子,然后外层电子像弹珠一样,从外层轨道被拉进内层,由X射线脉冲继续喷射出去。令人惊讶的是,强劲的X射线不仅夺取了碘原子的电子,还继续把周围附着的甲基(碳...

2023-10-09 #自然地理

分子光谱新技术速度提升百倍

分子光谱新技术速度提升百倍

...需1秒即可完成。研究介绍说,新技术将样品透射的激光脉冲延长。脉冲被延长后,更易于探测器和配套的电路捕捉和进行准确分析。研究者称量子级联探测器是实现这一技术的关键元件。井口拓郎说:“自然科学基于实验观测...

2022-12-30 #未解之谜

奇怪的“引力分子”可以围绕黑洞旋转(它难道就是暗物质吗)

奇怪的“引力分子”可以围绕黑洞旋转(它难道就是暗物质吗)

...报告中指出,一种特殊的粒子存在于一对黑洞周围,就像电子存在于一对氢原子周围一样,仿佛具有“引力分子”一般。这种奇怪的粒子也许会为我们揭示暗物质的真实面目和时空的终极本质。首先需要了解场的概念要想了解黑...

2023-07-10 #自然地理

“分子光刻” 可编程DNA(3D无机纳米)

“分子光刻” 可编程DNA(3D无机纳米)

...量身定制了制造工艺,以使结构符合其设计要求,通过CFN电子显微镜工厂的成像以及布鲁克海文国家同步加速器光源II(NSLS-II)在复杂材料散射光束线上的小角度X射线散射得到了证实。实验表明,在覆盖DNA晶格后,结构完整性...

2023-09-04 #自然地理

你对宇宙的理解有多深刻 你对中子星(脉冲星 磁星的了解多少)

你对宇宙的理解有多深刻 你对中子星(脉冲星 磁星的了解多少)

...源于在极致狭隘的空间内中子高速的运动,与简并状态下电子的运动方式相同。不过中子质量约为电子质量的1800倍,为了使简并中子具有与简并电子相同的速度,中子星中的中子之间的距离必须小于白矮星中的电子之间距离的1/...

2022-12-24 #自然地理

宇宙中最不可思议的分子终于找到了起源

宇宙中最不可思议的分子终于找到了起源

...在化学方面,还是在技术应用方面,特别是在材料科学、电子学和纳米技术方面,它们一直是人们深入研究的对象。

2022-12-01 #自然地理