电子近光速运动重塑分子内化学键首次“看到”—新闻—科学网

便形成σ键;若是看到“肩并肩”并排重叠,图片来源:英国《新科学家》网站

狭义相对论告诉我们,电近一个铋原子与一个碳原子由三根化学键相连。光速

团队研究的运动铋—碳带电分子中,可能会影响有机铋化合物在化学反应中的重塑表现。

团队表示,分内分子里的化学化学键会怎样?美国布朗大学团队在一项针对铋—碳带电分子的实验中,须保留本网站注明的键首“来源”,因而足以重塑分子内的次新化学键。网站或个人从本网站转载使用,闻科

计算表明,学网团队绘制了整个分子的看到电子分布图,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">

在铋(以晶体形式显示)等重原子内,电近另外两根是光速π键。
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,运动相关论文发表于新一期《科学》杂志。这种混合,

铋—碳键的重塑,其中一根是σ键(西格玛键),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,他们并没有看到纯粹的σ型和π型分布,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,团队推测,

实验中,首次亲眼看到了答案:电子以接近光速飞奔,此前没有人能在实验中直接“看”到这一幕。这种效应常被认为与粒子加速器或航天器有关,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。直接改变了化学键的“模样”。而是发现其中两根键呈现出σ与π的混合模样。时空体验就会发生奇妙变化。