快速发布求购| | | | | 加微群|
关注我们
本站客户服务

线上客服更便捷

仪表网官微

扫一扫关注我们

|
客户端
仪表APP

安卓版

仪表手机版

手机访问更快捷

仪表小程序

更多流量 更易传播


您现在的位置:仪表网>无损伤检测>资讯列表>在疏水性金属表面实现单层冰

在疏水性金属表面实现单层冰

2026年02月05日 10:07:16 人气: 12171 来源: 中国科学院物理研究所
  【仪表网 研发快讯】金属界面水主导着广泛的物理化学现象,包括润滑、多相催化、腐蚀及电化学反应。界面结构的形成源于水-水氢键作用与水-基底相互作用的微妙平衡。对界面水的微观理解,特别是其结构多样性与动态行为,对电催化、纳米流体及大气化学等领域具有重要意义。近年来,人们发现亲水性金属衬底表面可以形成有序的二维冰晶体,其强水-衬底相互作用可稳定氢键网络。相比之下,疏水性金属衬底由于吸附能较弱,水倾向于形成三维冰微晶、非晶薄膜或其他亚稳态聚集体。一个值得关注的例外是Au(111)表面,其可稳定存在一种互锁双层冰结构——即通过完全氢键网络连接的两个平面六角冰层。相较之下,单层冰因氢键形成能力受限,长期以来被认为无法在疏水性金属表面稳定存在。
 
  中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心SF09组的冯宝杰研究员、陈岚研究员和吴克辉研究员(现钱塘高等研究院)长期从事表面科学和低维材料研究,近年来在金属表面的二维冰体系中做出了多项重要工作。他们发现低能电子可以调控金属表面冰的结构,并基于此发展了低能电子辅助合成的方法。他们通过电子注入调控二维冰的结构,在疏水性的Ag(111)表面成功合成了在275 K仍然稳定的羟基化二维冰[J. Am. Chem. Soc. 147, 21162 (2025)],并发现随厚度变化的多铁性[Nat. Commun. 16, 4809 (2025)]。
 
  最近,他们指导博士生赵峭消,并与吉林大学王彦超教授,江苏师范大学徐美玲教授合作,进一步利用此前发展的低能电子辅助合成技术,在疏水性衬底Au(111) 表面合成了单层冰,如图所示。他们通过向Au(111)表面的双层互锁冰结构注入低能电子成功诱导其相变为一种由完整水分子构成的新型单层冰结构。结合原位低能电子衍射、角分辨光电子能谱、X射线光电子能谱及第一性原理计算,他们系统性地研究了该冰相的原子结构、电子特性与稳定性。与Ag衬底不同,水分子在Au表面受到低能电子照射时不会脱氢,而是倾向于部分脱附,从而形成亚稳态的单层冰。理论计算表明,该单层冰中的氢原子可能存在两个能量相近的取向,两种取向之间的切换可能存在质子隧穿现象。
 
  这一发现不仅拓展了界面冰的相图,而且为探索二维轻元素体系中的量子物性提供了新平台。相关研究成果以“Synthesis of Monolayer Ice on a Hydrophobic Metal Surface”为题,发表在Journal of the American Chemical Society。物理所博士生赵峭消和江苏师范大学徐美玲教授为共同第一作者;物理所冯宝杰研究员、陈岚研究员以及吉林大学王彦超教授为共同通讯作者。该研究工作受到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、中国科学院青年团队项目的支持。
 
  图:在疏水性金属表面实现单层冰。结构模型、XPS、LEED、ARPES和理论计算数据。
全年征稿/资讯合作 联系邮箱:ybzhan@vip.qq.com
版权与免责声明
1、凡本网注明"来源:仪表网"的所有作品,版权均属于仪表网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪表网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
3、如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
4、合作、投稿、转载授权等相关事宜,请联系本网。

企业推荐

更多
联系我们

客服热线: 0571-87759942

加盟热线: 0571-87756399

媒体合作: 0571-87759945

投诉热线: 0571-87759942

关注我们
  • 下载仪表站APP

  • Ybzhan手机版

  • Ybzhan公众号

  • Ybzhan小程序