О проекте Напишите нам

Электронную корреляцию можно наблюдать

« к списку статей

02.12.2013 Химический портал himsite.ru

Исследователи сумели использовать фемтосекундные лазерные импульсы и построить не только график, иллюстрирующий то, каким образом электроны движутся в кристаллах с сильно выраженной ионностью связи, но как на это движение электронов влияет сильное электрическое поле.

Показано, что в кристалле гидрида лития на характер движения электронов оказывает существенное влияние их взаимодействие.

Ионная кристаллическая решетка представляет собой упорядоченное расположение ионов в пространстве. Типичной ионной кристаллической решеткой является кубическая кристаллическая решетка хлорида натрия, в которой катионы натрия взаимодействуют с хлорид-анионами. Другим веществом, в котором реализуется кубическая кристаллическая решетка, является гидрид лития (LiH). В отличие от кристаллической решетки хлорида натрия, имеющей ярко выраженный ионный характер благодаря полному разделению зарядов, заряды в гидриде лития разделены в меньшей степени, что делает связь в гидриде лития «золотой серединой» между чисто ионной связью, образующейся между противоположно заряженными ионами и ковалентной, образующейся за счет обобществления электронных пар.



Рисунок из Physical Review Letters, 2013; 111 (21) DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.217401

Особенности строения и поведения гидрида лития обуславливаются сильным электронным полем, создающимся всеми заряженными частицами в структуре кристалла LiH. Электрические взаимодействия приводят к частичному перераспределению электронов и минимизации суммарной энергии их взаимодействия. Если приложить к кристаллу внешнее электрическое поле, электроны снова начинают двигаться, перераспределяя свое местоположение, причем это движение находится в зависимости, в том числе и от электрического поля, создаваемого самими движущимися электронами – это называется Кулоновская электронная корреляция. Представления о кулоновской корреляции электронов были объектами многих работ посвященных теории химической связи, однако экспериментальных свидетельств в пользу такой существования такой корреляции в настоящее практически нет.

Исследователям из Института Нелинейной Оптики Макса Борна в Берлине удалось, как они полагают, наблюдать кулоновскую электронную корреляцию за счет наблюдения ультрабыстрого движения электронов в пространстве и времен и построения «карт» такого движения. В ходе экспериментов электроны заставляли двигаться, действуя на кристалл сильным и коротким (50 фемтосекунд) импульсом электрического поля; после чего исследователи следили за рассеиванием в возбужденном кристалле 100-фемтосекундного рентгеновского импульса, получая картину распределения электронов в кристалле.

Исследователи, руководителем которых является Винсент Юве (Vincent Juvé) получили картины распределения электронов, демонстрирующие очень быстрое смещение заряда от лития к водороду, проявляющиеся на расстоянии 0.2 нм. Эти неожиданные результаты означают, что во внешнем электрическом поле ионный характер связи литий-водород увеличивается, что отличает гидрид лития от таких соединений, как LiBH4 или NaBH4. Поскольку направление внешнего электрического поля меняется с частотой 1.3 фемтосекунд, электроны перемещаются в пространстве со скоростями, близкими к скорости света, а после прохождения импульса электрического поля быстро восстанавливается исходное распределение электронного поля.

Исследователи объясняют наблюдение следующим образом – электроны ускоряются под воздействием электрического поля таким образом, что электроны более равномерно распределяются в ячейке кристаллической решетки, а поскольку изначально у лития больше электронов, он и теряет их в большей степени.

Небольшое общее количество электронов в ячейке LiH приводит к тому, что все эти электроны подвержены влиянию корреляционных эффектов, эти рассуждения подкрепляются теоретическими расчетами электронного распределения.

Статья опубликована от компании: Химический портал himsite.ru

Ещё анонсы и статьи

13.08.2025 Химический портал himsite.ru

Теплоносители для систем отопления и химия для очистки накипи: надёжная работа и продление ресурса оборудования

Эффективность и долговечность систем отопления напрямую зависят от того, какие рабочие жидкости используются в их контурах и насколько регулярно выполняется обслуживание. Некачественный теплоноситель...

Читать далее »

12.08.2025 Hong Kong Safran Industry Co. Limited.

Кто мы?

HONGKONG SAFRAN INDUSTRY CO. LIMITED. — профессиональная китайская внешнеторговая компания-поставщик взрывчатых веществ для гражданских целей и химического сырья. Основана в 2009-м году. Будучи меж...

Читать далее »

12.08.2025 Hong Kong Safran Industry Co. Limited.

Компания Hong Kong Safran Industry Co. Limited.: мировой лидер в комплексных химических решениях.

Основанная в Гонконге в 2009-м году, компания Hong Kong Safran Industry Co. Limited. стала эталонным игроком на мировом рынке аммиачной селитры и взрывчатых веществ. Это достижение стало возможным...

Читать далее »

11.08.2025 Павлово-Посадский Гофрокомбинат

Павлово-Посадский Гофрокомбинат запускает высокотехнологичную линию плоской высечки Eterna

5 августа 2025 года пресс-служба Павлово-Посадского Гофрокомбината сообщает о внедрении новой высокотехнологичной линии плоской высечки Eterna ECUT 1650 ELITE. Данное оборудование способно удовлетвори...

Читать далее »

05.08.2025 Павлово-Посадский Гофрокомбинат

Павлово-Посадский Гофрокомбинат включен в Реестр утилизаторов!

30 июля 2025 года Павлово-Посадский Гофрокомбинат вступил в Реестр утилизаторов. Это важное событие открывает новые возможности для предприятия: теперь «ПП Гофрокомбинат» может не только выполнять обя...

Читать далее »

Copyright © 2009-2025 HimSite.ru - Портал химической промышленности, оборудование для химии, нефтехимии, полимеров.

Обратная связь