科学家造出“新型冰”:温度超过2000摄氏度
你觉得冰应该是什么温度?
这还用问吗?冰当然是冷的,零度以下,摸起来冰凉冰凉的,夏天吃一根冰棍,凉快得很。我们从小就知道,水在零度以下会结冰,冰是冷的,是固态的水。
但是,科学家最近做了一件让人难以置信的事情:他们在实验室里,造出了一种新型的冰,这种冰的温度,超过了2000摄氏度!
2000摄氏度的冰?你没听错,就是2000度。2000度是什么概念?钢铁的熔点大约1500度,2000度能把钢铁变成蒸气,能把石头烧成玻璃,能熔化几乎所有的金属。在这么高的温度下,水居然还是冰,还是固态的?这怎么可能?
但是,科学家真的做到了。这种冰,叫"超离子冰",也叫"热冰",是水在极高压力和极高温度下的一种特殊形态。
它的发现,不仅颠覆了我们对冰的认识,还能帮助我们了解太阳系里那些冰巨星的内部结构,甚至可能跟生命的起源有关。
今天我给你好好说说,这种2000度的新型冰到底是怎么回事,科学家是怎么造出来的,它有什么特别的性质,它的发现有什么意义。
先说说水到底有多少种形态。
我们平时说的水,有三种形态:固态的冰、液态的水、气态的水蒸气。这是在常温常压下的三种形态。但是,水的形态,远不止这三种。
科学家发现,在不同的温度和压力下,水能形成很多种不同的晶体结构,也就是不同的"冰"。
到目前为止,科学家已经发现了20多种不同的冰,比如冰I、冰II、冰III、冰IV、冰V、冰VI、冰VII、冰VIII、冰IX、冰X、冰XI,一直到冰XVIII、冰XIX等等。
这些不同的冰,晶体结构不一样,密度不一样,物理性质也不一样。比如,我们平时见到的冰,叫冰I,密度比水小,所以能浮在水面上。而其他的冰,比如冰VI、冰VII、冰VIII,密度都比水大,会沉到水底。
为什么水能形成这么多种不同的冰?因为水分子是一个"V"形的分子,一个氧原子连着两个氢原子,分子之间能形成氢键。
在不同的温度和压力下,水分子能以不同的方式排列,形成不同的晶体结构,就像同样的积木,能搭出不同的形状一样。
在这些不同的冰里,最特别、最让人难以置信的,就是"超离子冰",也叫冰XVIII。这种冰,是在极高的压力和极高的温度下形成的,它的温度能达到2000度以上,但是它还是固态的。
那超离子冰到底是什么?为什么2000度还能是固态?
要理解超离子冰,我们得先说说普通的冰是什么样的。普通的冰,水分子是完整的,一个氧原子连着两个氢原子,水分子之间通过氢键连接,形成规则的晶体结构。氧原子和氢原子,都在固定的位置上,不能随便移动。
但是,在极高的压力下,情况就不一样了。当压力达到几百万个大气压的时候,水分子之间的距离会被压得非常近,氢键会被压断,水分子的结构会被破坏。
这时候,氢原子就会从氧原子上"脱落"下来,变成氢离子(也就是质子),在氧原子形成的晶格中自由移动。
这时候,氧原子还是规则地排列在晶体结构中,保持固态;但是氢原子(质子)却像液体一样,在氧原子的晶格中自由流动。
这种状态,就叫"超离子态",既有固态的性质(氧原子的晶格),又有液态的性质(氢原子的流动),所以叫"超离子冰"。
因为氢原子能自由流动,所以超离子冰的导电性非常好,就像金属一样。而且,因为氢原子能流动,能传递热量,所以超离子冰的导热性也非常好。
那为什么超离子冰能在2000度的高温下还是固态?因为压力太高了。
在几百万个大气压的压力下,就算温度很高,氧原子还是能保持规则的晶体结构,不会熔化。就像你用手使劲攥住一把沙子,就算沙子很烫,你攥得足够紧,沙子还是能保持形状一样。
当然,温度也不能无限高。如果温度太高,超过了某个临界点,氧原子的晶格也会被破坏,超离子冰就会变成液态的水。这个临界点,跟压力有关,压力越高,临界点的温度也越高。
在几百万个大气压的压力下,临界点的温度能达到几千度,所以2000度的时候,超离子冰还是固态的。
你看,超离子冰就是这么一种神奇的物质:温度2000度,比钢水还热,但是它还是固态的冰;氧原子排成晶体,氢原子在里面自由流动;既有固态的性质,又有液态的性质;导电性和导热性都非常好。这完全颠覆了我们对冰的认识。
那科学家是怎么造出这种2000度的超离子冰的?
要造超离子冰,需要两个条件:极高的压力和极高的温度。这两个条件,在实验室里都很难实现,尤其是几百万个大气压的压力,比马里亚纳海沟的压力还高几千倍。
科学家用了一种叫"金刚石对顶砧"的装置,来产生极高的压力。
金刚石对顶砧,就是用两颗金刚石,把它们的尖顶对着,然后用螺丝或者液压装置,把两颗金刚石使劲往中间压,这样,在两个金刚石尖顶之间的微小空间里,就能产生极高的压力,最高能达到几百万甚至上千万个大气压。
科学家先把一点点水,放在两个金刚石尖顶之间,然后加压,把水压到几百万个大气压。
这时候,水已经变成了一种高密度的冰(冰VII)。然后,科学家用激光,透过金刚石,照射里面的冰,给冰加热,让温度升高到2000度以上。
在高温高压的共同作用下,冰VII就转变成了超离子冰。科学家用X射线衍射,观察超离子冰的晶体结构,证实了氧原子确实排成了规则的晶体,而氢原子在里面自由流动。
整个过程,非常短暂,只有几纳秒(十亿分之一秒),因为激光加热的时间很短,而且金刚石对顶砧不能长时间承受这么高的温度和压力。但是,这几纳秒,已经足够科学家观察和测量超离子冰的性质了。
除了金刚石对顶砧加激光加热的方法,科学家还用了其他方法来造超离子冰,比如用强冲击波压缩水,在冲击波的作用下,水会瞬间达到极高的压力和温度,形成超离子冰。
这种方法,能产生更高的压力和温度,更接近行星内部的环境。
你看,为了造出这种2000度的冰,科学家真是想尽了办法,用了最先进的实验设备,才在实验室里短暂地造出了这种神奇的物质。
那造出这种2000度的冰,有什么用呢?
第一个用处,是帮助我们了解冰巨星的内部结构。
太阳系里有两颗冰巨星,就是天王星和海王星。这两颗行星,体积比地球大很多,主要成分是水、氨、甲烷等"冰"物质(因为在行星内部,这些物质处于高压高温状态,不是我们平时见到的冰,但是天文学家习惯叫它们冰)。
以前,科学家一直搞不清楚,天王星和海王星的内部到底是什么样的。这两颗行星,都有一个奇怪的特点:它们的磁场非常奇怪,不是常规的偶极磁场,而是多极的、偏移的、不对称的。科学家一直不知道为什么。
超离子冰的发现,解释了这个问题。科学家认为,天王星和海王星的内部,有一个厚厚的超离子冰层。因为超离子冰里的氢原子能自由流动,导电性非常好,所以这个超离子冰层,就能产生奇怪的磁场。
而且,因为超离子冰层的流动不均匀,所以产生的磁场就是多极的、偏移的、不对称的,正好跟天王星和海王星的磁场特征吻合。
所以,超离子冰的发现,让我们终于搞清楚了天王星和海王星的内部结构,解释了它们奇怪的磁场之谜。这对我们了解太阳系行星的形成和演化,有重要的意义。
第二个用处,是帮助我们了解行星的形成和演化。
不只是天王星和海王星,太阳系里的很多天体,比如木星、土星的卫星,甚至一些系外行星,内部都可能有超离子冰。
了解超离子冰的性质,能帮助我们了解这些天体的内部结构、磁场、热演化、地质活动等等,能帮助我们了解行星是怎么形成的,怎么演化的。
而且,现在科学家发现了很多系外行星,其中很多是"超级地球"或者"迷你海王星",这些行星的内部,可能也有超离子冰。
了解超离子冰,能帮助我们判断这些系外行星有没有可能存在生命,有没有可能适合人类居住。
第三个用处,是帮助我们了解水的性质和生命的起源。
水是生命之源,我们对水的了解,其实还很不够。超离子冰的发现,让我们对水在极端条件下的性质有了新的认识,丰富了我们对水的相图的了解。
而且,超离子冰可能跟生命的起源有关。因为在行星形成的早期,行星内部的高温高压环境中,可能存在超离子冰。
超离子冰里的氢原子能自由流动,能促进各种化学反应,可能会生成复杂的有机物,甚至生命的基本组成物质。所以,研究超离子冰,可能帮助我们了解生命是怎么起源的。
第四个用处,是潜在的应用价值。
超离子冰有很好的导电性和导热性,如果未来能在常温常压下稳定存在,或者能大规模生产,可能会有很多应用。
比如,用作超导材料、导热材料、电池材料、储能材料等等。当然,这还是很遥远的事情,现在超离子冰只能在极端条件下短暂存在,离实际应用还很远。
总结一下,科学家在实验室里造出了温度超过2000摄氏度的新型冰,叫超离子冰。
这种冰,是在几百万个大气压的极高压力和2000度的极高温度下形成的,氧原子排成规则的晶体保持固态,氢原子在晶格中自由流动像液体一样,所以既有固态的性质,又有液态的性质,导电性和导热性都非常好。
科学家用金刚石对顶砧加激光加热的方法,在实验室里短暂地造出了超离子冰。
超离子冰的发现,能帮助我们了解天王星和海王星的内部结构,解释它们奇怪的磁场;能帮助我们了解行星的形成和演化;能帮助我们了解水的性质和生命的起源;还有潜在的应用价值。
超离子冰的发现,告诉我们,世界之大,无奇不有,我们平时认为的"常识",在极端条件下可能完全不适用。
冰不一定是冷的,2000度也能是冰;水不一定只有三种形态,它有20多种不同的冰。科学的魅力,就在于不断打破我们的常识,不断发现新的奇迹。
下次,当你再吃冰棍、喝冰水的时候,可以想想:在遥远的天王星和海王星内部,在几百万个大气压的压力下,有一种2000度的冰,正在默默地存在着,产生着奇怪的磁场。宇宙的神奇,永远超出我们的想象。


