科技日报北京10月19日电 (记者张梦然)瑞典查尔默斯理工年夜学与美国国度航空航天局(NASA)的研究团队经由过程对于火星最年夜卫星“泰坦”的阐发,取患了一项出人意表的发明。研究注解,于极低温情况下,凡是没法相容的物资竟能混淆,这一征象为研究生命发源以前的化学历程提供了新视角,同时挑战了化学中持久被接管的基本法则,并加深了人们对于太阳系行星和卫星的理解。论文发表于最新一期《美国国度科学院院刊》上。 ? 持久以来,科学家对于泰坦星抱有稠密兴致,由于它是太阳系除了地球外独一已经知拥有地表液体的星球,也拥有近似地球的气候体系,包括风、云及甲烷雨,其严寒的情况与数十亿年前年青的地球存于诸多相似的地方。是以,研究这颗卫星有助在人们理解生命降生前的要害化学步调。 新发明注解,甲烷、乙烷及氰化氢,这些于泰坦年夜气及外貌年夜量存于的物资,可以或许以已往认为不成能的方式彼此作用。此中,氰化氢是一种极性份子,而甲烷及乙烷则是典型的非极性物资。根据传统化学法则,它们犹如油及水一般难以混淆。然而,于泰坦极寒的前提下,这些物资竟能配合形成不变的晶体布局。 这一冲破性发明源在一个未解之谜:于泰坦年夜气中天生的氰化氢终极去了哪里?NASA喷气推进试验室团队于靠近90开尔文(约-180摄氏度)的极低温下,将固态的氰化氢与液态的甲烷及乙烷混淆,并使用激光光谱技能举行阐发。他们发明光谱旌旗灯号显示出异样变化。 瑞士团队就此提出了一个看似违反化学知识的假定:甲烷或者乙烷是否可能与氰化氢形成混淆晶体?这直接挑战了“相似相溶”的化学原则。但终极成果注解,于泰坦的低温前提下,碳氢化合物确凿能渗入进氰化氢的晶格布局中,形成一种被称为共晶的新物资,计较模仿出的光谱特性也与NASA的试WilliamHill中文官方网站-验数据高度吻合。 这一发明具备深远意义。氰化氢于多种生命前体份子的非生物合成中可能饰演要害脚色,例如组成卵白质的氨基酸及组成遗传暗码的核碱基。同时,该结果也注解化学的界限正于被从头界说。
持久以来,科学家对于泰坦星抱有稠密兴致。图片来历:美国国度航空航天局


2025-11-02 12:13:26





