来源:The Journal of Chemical Physics
马德里康普顿斯大学的研究通过计算机模拟表明,在冰、液态水与水蒸气三相平衡点附近,冰表面确实存在纳米级厚度的预融液膜。该薄膜的厚度变化可解释雪晶在生长过程中出现的复杂形状转变(如六角棱柱、片状等)。研究指出,此前实验观测的厚度差异可能源于微小的非平衡条件。该理论将有助于理解大气物理、冰面摩擦机制乃至滑冰原理。
来源:The Journal of Chemical Physics
马德里康普顿斯大学的研究通过计算机模拟表明,在冰、液态水与水蒸气三相平衡点附近,冰表面确实存在纳米级厚度的预融液膜。该薄膜的厚度变化可解释雪晶在生长过程中出现的复杂形状转变(如六角棱柱、片状等)。研究指出,此前实验观测的厚度差异可能源于微小的非平衡条件。该理论将有助于理解大气物理、冰面摩擦机制乃至滑冰原理。
来源:《物理评论X》
北京大学研究团队将机器学习与原子力显微镜结合,首次揭示了冰在远低于冰点温度下表面“预融化层”的微观结构。研究表明,在零下152至93摄氏度间,冰表面会形成分子排列无序但呈固态的“非晶层”,并随温度升高渐变为类液态。该方法为研究各类无序界面及相变提供了原子尺度新工具。