氫是宇宙中最豐富的元素,氣態(tài)的氫很簡(jiǎn)單,而固態(tài)氫卻非常復雜。早在1935年,理論物理學(xué)家尤金·維格納(EugenePaulWigner)就曾作出預測,在極端的高壓(超過(guò)地球表面大氣壓的400萬(wàn)倍)下,固態(tài)氫應該可以表現出導體的性質(zhì),這意味著(zhù)這種狀態(tài)下的氫可以導電。
自這一預測被提出以來(lái),一場(chǎng)拉鋸戰式的搜尋競賽便由此展開(kāi)了。長(cháng)期以來(lái),世界各地的科學(xué)家都在試圖尋找金屬氫,雖然有時(shí)他們會(huì )得到一些似是而非卻令人欣喜的結果,然而要在如此高的壓強下通過(guò)實(shí)驗來(lái)證實(shí)這個(gè)預測是極其困難的。
在過(guò)去的幾年里,許多科研團隊都在壓縮氫,以及在高壓下探測氫的特性方面取得了長(cháng)足的進(jìn)展。最近,一項由法國原子能委員會(huì )的PaulLoubeyre領(lǐng)導的研究發(fā)現了迄今為止能證明金屬氫存在的最有力證據,研究結果被發(fā)表在了近期的《自然》期刊上。
這是一項里程碑式的發(fā)現,然而,這是否足以讓整個(gè)相關(guān)領(lǐng)域確信金屬氫的存在呢?對此,無(wú)論是Loubeyre還是其他科學(xué)家均表示,研究還沒(méi)有結束。
在新的研究中,Loubeyre和他的團隊使用了一種被稱(chēng)為“金剛石壓砧”的裝置,他們將氫樣本置于兩個(gè)金剛石尖端之間,再對氫進(jìn)行壓縮。金剛石壓砧是這類(lèi)研究通常會(huì )采用的常規方法。但Loubeyre等人使用的是一種相對較新的金剛石壓砧,被稱(chēng)為環(huán)形金剛石壓砧,其特殊的金剛石尖端設計可以使其承受更高的壓強。
傳統金剛石壓砧藝術(shù)構想圖圖示。圖片來(lái)源:勞倫斯利福摩爾國家實(shí)驗室
他們發(fā)現,當壓強越來(lái)越大,致密的氫在可見(jiàn)光下會(huì )開(kāi)始變得越來(lái)越不透明,即其反射率越來(lái)越高。當壓力超過(guò)300GPa(3000億帕斯卡)時(shí),只有能量比可見(jiàn)光低的電磁輻射,如紅外光,可以穿透固態(tài)氫。
在80K的溫度下,當壓強增加到425GPa時(shí),被壓縮的氫樣本的反射率急劇增加,可以阻隔所有的光。這意味著(zhù)即便在紅外線(xiàn)下它也開(kāi)始變得不再透明。研究人員認為,固態(tài)氫的反射率在這種壓強和溫度條件下所呈現出的不連續的可逆變化,正是氫從固態(tài)轉變成金屬態(tài)的證據。
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研究一經(jīng)發(fā)表,就得到了許多相關(guān)領(lǐng)域研究人員的關(guān)注。大家普遍認為這一結果幾乎是證明產(chǎn)生了金屬氫的決定性證據,是一個(gè)里程碑式的發(fā)現,它將引領(lǐng)對氫的金屬屬性以及在更高的壓強下所具有的屬性展開(kāi)進(jìn)一步探索。
然而,宣布一項發(fā)現并非像打開(kāi)電燈的開(kāi)關(guān)一般簡(jiǎn)單,很多時(shí)候更像是在調節一個(gè)調光器。雖然目前這篇論文已經(jīng)正式發(fā)表,但研究人員并沒(méi)有斷言他們已經(jīng)觀(guān)測到了金屬氫。正如他們在論文標題中所強調的那樣,他們看到的是“可能過(guò)渡到金屬氫”的證據。
由于受到實(shí)驗設備的靈敏度的限制,他們無(wú)法完全排除存在一個(gè)小的能帶間隙的可能性,這是將材料轉變成導體所需輸入的少量能量。如果這樣的能帶間隙確實(shí)存在,那么就不能證明他們制造出了金屬氫。雖然研究人員認為這樣的能帶間隙存在的可能性很小,但要真正確定制造出了金屬氫,就必須徹底排除它存在的可能。
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其實(shí),若要確切地證明是否出現了金屬氫,只需在高壓下對氫樣本的電導率進(jìn)行測量。按照預期,固體氫應該表現出高水平的導電性能,且其導電性能會(huì )隨著(zhù)溫度的升高而降低。然而,這是一項非常困難的測量,因為它需要將微型電極置于金剛石的尖端,只與少量的高壓固態(tài)氫相接觸。
在一項相關(guān)研究中,由MikhailEremets領(lǐng)導的研究小組在另一篇論文中報道了他們在350GPa和440GPa的壓強之間對固體氫進(jìn)行電導率測量的結果。結果顯示,在這個(gè)壓強區間,氫仍然以分子固體的形式存在,這意味著(zhù)它的原子仍然結合在一起,而不是以處于一張自由移動(dòng)電子的網(wǎng)中的原子核存在。
對此,Loubeyre回應道,不同研究所采用的壓強測量方法也略有不同,根據他們自己的計算,他們認為Eremets團隊測得的440GPa實(shí)際上可能在390GPa左右。目前,搜索仍在繼續。
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總的來(lái)說(shuō),新的研究結果是令人興奮的。研究人員通過(guò)將創(chuàng )新的超高壓產(chǎn)生技術(shù)與先進(jìn)的同步輻射實(shí)驗方法相結合,找到了能證明氫在高壓下開(kāi)始表現得類(lèi)似金屬的證據,離徹底證明幾十年前的預測又前進(jìn)了一大步。與此同時(shí),它還讓我們意識到,在科學(xué)上做出一個(gè)結論性的結論,如“我們已經(jīng)創(chuàng )造了金屬氫”,是件多么困難的事,它需要多個(gè)科研團隊制造出大量證據和驗證才可能實(shí)現。
目前,仍有許多問(wèn)題有待解答。例如,能否通過(guò)金屬躍遷來(lái)測量導電性?高溫超導能在氫中實(shí)現嗎?在超高壓下,分子的秩序會(huì )被打亂,導致原子相變?yōu)楣虘B(tài)嗎?可以預見(jiàn),為了解答這些問(wèn)題,并進(jìn)一步地揭示和理解極度致密的氫所能擁有的屬性,不同研究小組之間除了相互合作之外,也將繼續展開(kāi)激烈的競爭。
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