采用简化模型探索液态水的异常性质

来源 :中国科学院上海应用物理研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fang514
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
水是简单的,却又极其复杂;水是重要的(一切生命活动不可缺少的),但因其太普遍,又最容易被忽视。它的简单是因为它极其简单的分子组成,只包含了一个氧原子和两个氢原子。迄今为止,世上还没有人真正完全理解它,这个覆盖了三分之二个地球,在人体内占80%的物质依然保持着神秘的面纱,越是仔细观察,积累的问题却越多,新技术越是深入地探索液态水的分子构形,却显示出越多的谜团[Nature452:291-292,2008]。   目前,对水的研究仍停留在它的基本层面上。比如一些问题,液态水是否存在两种局域结构?水的氢键相互作用以何种模式使得单成分的液体可以形成两种不同的局域结构?更进一步,水的局域结构和液态水的异常行为的关系又如何呢?当前,科学家们仍在就这些问题进行剧烈的争辩。特别是,2004年,基于x射线的放射光谱和吸收光谱的研究,Nilsson等人提出80%的水分子只有一个O-H基团形成强氢键,另一个仅形成弱氢键或不形成氢键,而剩余的20%的水分子则按照四面体的排布方式形成四个强氢键,这个新氢键模式对传统水的物理图像中的氢键模式发起了挑战,之后,他们的观点是遭遇了大量的质疑而形成了关于水的氢键结构的剧烈争辩。   在本论文中,为了理解水的异常行为的物理本质,我们发展了一个水的相当简化的物理模型。这个物理模型考虑到关于水的氢键的两个最基本的假设,一个是水分子倾向于以正四面体的方式用氢键按排四个近邻水分子,另一个是,水分子之间存在两种带有不同强度的氢键作用。但是,我们的模型与Nilsson提出的模型是不同的,Nilsson提出的模型中每个水分子通常带有两个强和两个弱的氢键,而在我们的模型中,强弱氢键形成的概率是随机的。   通过Monte Carlo模拟计算,我们发现,单一氢键模型可以再现常温下水的主要特征,包括液态水的密度异常和等温可压缩性的极值异常。在引入强弱氢键之后,模型液体很好描述了液态水的可能存在的奇异性,比如,热容的极值随着温度降低而迅速增加的行为与液态水的实验趋势是一致的,进一步通过相图分析,两个氢键的模型的结果与液液相变理论对液态水的预测结果也是一致的,这个模型刻画了在整个相关液态的水的相图中的主要特征。在带有两种氢键的模型中,我们分析氢键数目与温度的变化关系,发现模型液体存在两种水局域结构,一种是强键占优势的低密度局域结构,另一种是弱键占主导的高密度局域结构,在这两种结构之间的激烈竞争引发液态水的热力学异常现象。因此,我们的结果给出了个清晰的,重要的结论:液态水的在低温区可能存在奇异性的物理根源来自于强弱氢键之间的交换。   我们的模型应该是再现水的异常行为的最简化的Off-Lattice三维水模型,我们也是第一个用Off-Lattice模型得出氢键的取向性带来的密度异常的封闭区域,发现氢键的取向性与强弱二元性是再现水的异常行为两个必不可少的物理因素。我们这些结论对于理解液态水中的氢键结构是十分有帮助的。   此外,由水分子的氢键的取向性是水分子中最重要的特征之一,水分子在纳米受限的条件下会表现出极为特殊的性质,一维的水分子单链就是其中之一。所以,本论文就这一点,也做了进一步探究,发现由单电子诱导的在纳米通道中的信号可以通过受限在一个两分叉的支管中水分子而被传递和转向成两个或多个稳定的信号,观察的现象可能对将来的在分子尺度上的电子设备和生物系统中有着重要的应用。考虑到水是生命之源,水在生物分子中的结构和功能中扮着非常重要的作用,我们这些发现有助于理解生物分子信号传递本质。
其他文献
一般认为,强相互作用由量子色动力学(Quantum Chromodynamics,QCD)描述。量子色动力学的重要特性是渐近自由理论,即随着榴互作用的动量标度的变大,强相互作用的耦合常数(αs)趋于
自1991年发现碳纳米管以来,因其独特的结构与性能使其在能量储存、传感器、场发射显示器、辐射源、氢存储介质、纳米级的半导体设备等方面具有强大的应用前景,人们对它的研究如
染料敏化太阳能电池(DSC)是一种新型的太阳能电池,以其低廉的价格、简便的制作工艺和可观的光电转换效率而引起了普遍的关注。DSC大体上可以分为三个部分:吸附了染料分子的多孔
通过对热光二阶关联性质的研究,人们发现了热光的鬼干涉、鬼成像效应;通过对非相干光一阶相干性的研究,我们设计并实现了非相干光的全息术。本论文简要介绍了利用类热光场的二阶
本论文主要进行了以下三个方面的研究工作:首先,改进了横向磁镊装置的样品池并编写了一套实验程序;然后,对单分子磁镊实验中用到的一些数据处理方法进行了探讨;接下来,用磁镊和AFM
随着纳米科学技术领域的飞速发展,稀土掺杂的纳米发光材料受到了科研人员越来越多的关注,尤其是在光学温度传感领域。基于稀土离子的光学测温技术可以广泛应用于生物医药、发
小学音乐教育是最基础的教育,它的内容包括歌唱、音乐知识、技能技巧、欣赏四部分,那么,如何搞好音乐教学,调动起学生对音乐学习的积极性,提高音乐课堂教学效果?结合本人的音乐教学实践谈几点体会:  一、好的范唱是调动学生积极性提高学习兴趣的关键  音乐教师的范唱在小学音乐教学中是一个不可忽视的重要因素,它能充分激发学生对唱歌学习的积极性。不管科学技术发展到何种地步,音响器材如何先进,这些电声手段都不能代
期刊
多铁材料是近年来凝聚态物理和材料科学领域研究的一大热点。在多铁材料中,铁电序与铁磁序等多种序参量同时共存,它们相互耦合而使多铁材料呈现出独特的磁电效应,在未来的功
本文的主要工作是基于核子核子相互作用以及大规模壳模型计算研究原子核的谱学和衰变性质。主要内容包括:一、在CD—Bonn势基础上构建壳模型有效哈密顿量;二、发展壳模型计算方
由于人们对计算速度和存储能力的要求不断增加,现代微处理器的尺寸经历了惊人的微小化过程。21世纪研究的主题之一是将电子器件尺寸微小化到分子尺寸,从而导致分子电子学的诞生