来源:《自然·通讯》
研究团队利用LCLS X射线激光和厚度不足1微米的流动水膜,结合二次谐波生成技术,首次直接证实水表面分子无法与上方空气形成氢键,导致其氧原子也朝向外侧伸出。这一发现揭示了水气界面独特的分子排布,对理解大气化学、电池电荷转移及肥皂作用等机制至关重要。该技术还将用于研究水/油等多相液体界面,推动对关键水基系统的深入探索。
来源:《自然·通讯》
研究团队利用LCLS X射线激光和厚度不足1微米的流动水膜,结合二次谐波生成技术,首次直接证实水表面分子无法与上方空气形成氢键,导致其氧原子也朝向外侧伸出。这一发现揭示了水气界面独特的分子排布,对理解大气化学、电池电荷转移及肥皂作用等机制至关重要。该技术还将用于研究水/油等多相液体界面,推动对关键水基系统的深入探索。
来源:《自然》
《自然》最新研究揭示,一类介于地球与海王星大小的“亚海王星”行星表面存在远超预期的大量水,可能源于其内部高压反应。实验表明,在相当于地球大气压数千倍的高压下,行星硅酸盐核心释放的氧与富氢大气反应,可生成重量占比达数十个百分点的大规模水。这一过程表明富氢亚海王星可能逐步转化为富水行星,挑战了“水世界必须形成于恒星远侧”的传统认知,拓宽了宜居行星的搜寻范围。
来源:《美国国家科学院院刊》(PNAS)
研究人员开发了一种可穿戴传感器,通过上臂电极发送微电流,根据组织导电性差异实时监测人体水分。该设备无需侵入操作,可通过智能手机查看数据,测试效果与传统方法相当。除帮助日常补水外,还可用于肾病等需监测水分的疾病管理。研究负责人强调,该技术能帮助用户主动预防脱水,提升健康水平。
来源:《美国国家科学院院刊》
对嫦娥六号月球背面样品的分析显示,月壤中含有7个碳质球粒陨石(CI型)碎片。这类陨石富含水与有机化合物,但因质地脆弱极少在地球样本中保存。月球因缺乏大气层,完整保留了这类水富集天体的撞击遗迹。研究表明,早期内太阳系遭受的水资源输送撞击事件远比既往认知更频繁,这些陨石可能是地月系统生命必需成分的重要来源。
来源:《科学进展》
研究表明,地球在约45亿年前形成初期,其内部可能存在大量水分。这些水分不仅存在于地表岩浆海洋,还可能渗透至当时正在形成的液态金属地核中。通过建模和机器学习分析,科学家推测早期地核可能含有约0.1%的氢元素(以水形式存在)。该发现暗示类地系外行星可能拥有更富含水的核心,而表面看似“水世界”的星球深处或隐藏金属地核。