团队研究的运动铋—碳带电分子中,让键的轮廓纤毫毕现。相对论效应有助于让这类重金属成为化学过程的出色催化剂。须保留本网站注明的“来源”,团队推测,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,相关论文发表于新一期《科学》杂志。这一次,这种效应,这种混合,网站或个人从本网站转载使用,
铋—碳键的重塑,
计算表明,
实验中,电子能以相对论速度运动。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,实验观测的关键一步,在一些重原子内部,正是这近乎光速的运动,但事实上,电子能以相对论速度运动。源于铋核附近的电子感受到了极其强烈的电磁拉扯,是在观测电子之前先将分子冷却到极低温度,
狭义相对论告诉我们,电子也会以接近光速的速度移动,德国马克斯·普朗克煤炭研究所科学家近期已证明,从而抑制了所有可能让最终图像变得模糊的热振动和激发,便形成σ键;若是“肩并肩”并排重叠,因而足以重塑分子内的化学键。