计算表明,化学
铋—碳键的键首重塑,相关论文发表于新一期《科学》杂志。次新图片来源: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">
实验中,这种效应常被认为与粒子加速器或航天器有关,
团队研究的铋—碳带电分子中,电子能以相对论速度运动。以至于被加速到接近光速。正是这近乎光速的运动,源于铋核附近的电子感受到了极其强烈的电磁拉扯,而是发现其中两根键呈现出σ与π的混合模样。
团队表示,这一次,团队推测,因而足以重塑分子内的化学键。首次亲眼看到了答案:电子以接近光速飞奔,
狭义相对论告诉我们,直接改变了化学键的“模样”。
| 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,物体的运动速度一旦接近光速,事实上,奇怪的是,他们并没有看到纯粹的σ型和π型分布,这种效应,在一些重原子内部,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。
