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自由电子激光拍摄物质状态改变时内部原子运动

本文摘要:长期以来,科学家仍然希望需要仔细观察到物质状态转变时的内部原子运动,为构建这一目标,必需用于0.1万亿分之一秒(0.0000000000001秒,即100飞秒)的慢光学技术来摄制这样的超强较慢运动,这种技术还必需需要捕猎比原子间距更加小的细部(相等于一根头发厚度的百万分之一)。近日,德国马普结构动力学研究小组和自由电子激光中心(CFEL)的研究团队合作摄制到了一个离子型分子晶体在激光太阳光后由电绝缘体变成导体的全过程。 2003年该研究小组首次摄制了这一类型的分子影像。

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长期以来,科学家仍然希望需要仔细观察到物质状态转变时的内部原子运动,为构建这一目标,必需用于0.1万亿分之一秒(0.0000000000001秒,即100飞秒)的慢光学技术来摄制这样的超强较慢运动,这种技术还必需需要捕猎比原子间距更加小的细部(相等于一根头发厚度的百万分之一)。近日,德国马普结构动力学研究小组和自由电子激光中心(CFEL)的研究团队合作摄制到了一个离子型分子晶体在激光太阳光后由电绝缘体变成导体的全过程。  2003年该研究小组首次摄制了这一类型的分子影像。

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随着技术的不断进步和电子源亮度的大大升级,科学家现在早已可以摄制简单有机分子中的原子运动。为了样板这一技术的变革,研究者自由选择了一种取名为乙烯-二氧基-四硫富瓦烯(EDO-TTF)的有机结晶展开实验。该晶体在零摄氏度以上不会丧失导电性,但是强劲激光脉冲不会造成其内部的分子重组,进而使晶体新的具备导电性,并因此可被用于光学电源。该影像明晰表明了电子脉冲太阳光后的原子是如何沿着三个有所不同的轨道座标有序地重新排列的。

  科学家们指出,这一技术有助人们更佳地掌控物质的结构和性质,但他们的目标好比于此。他们更为雄心勃勃地期望将这一技术应用于还包括蛋白质和DNA链在内的生物大分子光学,以期在医疗和生物技术方面获得应用于。为此,CFEL的合作伙伴德国电子实时加速器研究所(DESY)制作了用作原子探寻的相对论电子枪REGAE(RelativisticElectronGunforAtomicExploration),它能产生能量更高的电子,使图像更为明晰,射中厚度更高的实验样品,也减少了影像在时间和空间上的准确性。


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