“超離子冰”是固態和液態的共存體,它的密度是普通水冰的60倍,它的溫度上幾乎和太陽表面一樣高。
這是超離子冰——科學家們第一次在實驗室中將其製造出來。
這種高壓水冰一直被認為存在於天王星和海王星的內部,在我們地球上是不存在的。不過,這都是鑑於理論基礎上的。
加州勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的物理學家Marius Millot在實驗室發表的一份宣告中說:“我們的研究為“超離子冰”提供了實驗依據,表明這些預測不是基於模擬中的人工產物,而是在特定條件下捕捉到了水的異常反應。”
Millot是這項新研究的領導者。
這種冰比普通水冰的密度要高的多,它只能在極熱的環境和壓力的共同作用下才能形成,如在巨大行星的內部。
整個製冰過程非常複雜。首先,研究小組先將水壓縮成一種超強的立方晶冰,它的晶體形態與普通冰塊不同。
為了做到這一點,研究人員使用了鑽石砧細胞,使其每平方英寸的壓力達到36萬磅(約2.5億噸),這大約是地球大氣壓力的25000倍。
接下來,研究人員使用鐳射驅動的電擊,進一步加熱和壓縮結構。每一個水晶冰結構能接收到超過六束鐳射的100倍的高壓。
研究人員原本預計超離子冰非常不穩定,認為一旦做好了就必須迅速地分析其光學和熱力學性質,因為理論上在壓力波釋放壓縮和水溶解之前,他們只有極短的時間來完成這項工作。
結果他們發現這種“超離子冰”只有在華氏4725度(2607攝氏度)且每平方英寸的壓力達到了2900萬磅的情況下才會融化。狀態非常穩定。
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“超離子冰”是固態和液態的共存體,它的密度是普通水冰的60倍,它的溫度上幾乎和太陽表面一樣高。
這是超離子冰——科學家們第一次在實驗室中將其製造出來。
這種高壓水冰一直被認為存在於天王星和海王星的內部,在我們地球上是不存在的。不過,這都是鑑於理論基礎上的。
加州勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的物理學家Marius Millot在實驗室發表的一份宣告中說:“我們的研究為“超離子冰”提供了實驗依據,表明這些預測不是基於模擬中的人工產物,而是在特定條件下捕捉到了水的異常反應。”
Millot是這項新研究的領導者。
這種冰比普通水冰的密度要高的多,它只能在極熱的環境和壓力的共同作用下才能形成,如在巨大行星的內部。
整個製冰過程非常複雜。首先,研究小組先將水壓縮成一種超強的立方晶冰,它的晶體形態與普通冰塊不同。
為了做到這一點,研究人員使用了鑽石砧細胞,使其每平方英寸的壓力達到36萬磅(約2.5億噸),這大約是地球大氣壓力的25000倍。
接下來,研究人員使用鐳射驅動的電擊,進一步加熱和壓縮結構。每一個水晶冰結構能接收到超過六束鐳射的100倍的高壓。
研究人員原本預計超離子冰非常不穩定,認為一旦做好了就必須迅速地分析其光學和熱力學性質,因為理論上在壓力波釋放壓縮和水溶解之前,他們只有極短的時間來完成這項工作。
結果他們發現這種“超離子冰”只有在華氏4725度(2607攝氏度)且每平方英寸的壓力達到了2900萬磅的情況下才會融化。狀態非常穩定。
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