6 8 月 2026

宇宙冰塊晶體可以改寫水和生命本身

宇宙冰塊晶體可以改寫水和生命本身

“太空冰”具有小晶體,並且沒有作為預先提出的完全無序的材料,例如液體水,UCL,UCL(倫敦大學大學)和一項新的劍橋大學研究。

太空中的冰與冰形不同(高度有序)。幾十年來,科學家一直認為它是無定形的(沒有結構),溫度較低,這不足以盎司形成晶體。

發表在新研究中 物理評論b, 研究人員研究了宇宙中最常見的冰形式,低密度冰冰,彗星的最大材料,冷凍冰淇淋和帶有星星和行星的粉末云。

如果冰不是完全無定形的,那麼對該冰的計算機模擬是先前實驗的最佳測量,但是如果它們不是小晶體(三種寬納米,則將其稍微較寬插入其無序結構中)。

在實驗性工作中,以不同方式形成的無定形冰樣品結晶(即加熱)。最後一個晶體結構是根據無定形冰的形式發現的。研究人員得出結論,如果冰完全無定形(完全混亂),他們以前就不會附上早期形式。

邁克爾·B·戴維斯(Michael B. Davies)博士使作者,UCL物理學和天文學以及劍橋大學:“現在我們對宇宙中最常見的冰形式有了一個好主意。

“這很重要,參與許多宇宙學冰過程,例如行星的工作原理,關於星系的發展方式以及它們如何在宇宙中移動。”

這些發現也對地球生命的開始也產生了影響。根據這一理論,它被稱為Panspermia,在彗星建造生命塊中,具有低冰冰的無定形冰,將像簡單氨基酸這樣的組件運輸。

Dravies博士說:“這種冰表明,對於這些生命分子而言,這種冰的運輸材料將減少。也就是說,它部分包含更少的組件來插入這些組件。

“但是,當冰的無定形區域可以捕獲和存儲生命的區域時,理論可能是正確的。”

克里斯托夫·薩爾茨曼(Christoph Salzmann)的克里斯托夫·薩爾茨曼(Christoph Salzmann)說:“冰是我們溫暖溫度的地面上的宇宙學好奇心。您可以看到雪花的象徵。

“宇宙其餘部分中的另一個長期以來一直是液態水的圖片,該圖片是在無序組織的位置建立的。我們的發現並非完全正確。

“我們的結果也被認為是關於無定形材料的問題。例如,運輸纖維應該是無定形的,或者如果需要混亂,我們可以刪除它們,這將改善其性能。”

對於研究,研究人員使用了兩個水模型。這些虛擬的水分子“盒子”通過以不同的速度-12攝氏度冷卻來冷凍。不同的冷卻速率帶來了不同比例的冰晶和無定形。

X射線衍射研究發現,它與冰射線冰射線射線的結構相匹配。

他們使用不同的視圖,將大型“盒子”緊密地結合在一起。然後,模擬不平衡冰晶之間的區域,與結構相似,而晶體冰的方法非常相似。

除了額外的實驗工作外,低冰冰蒸汽的樣品還積聚在非常冷的表面(冰雲中),以使被稱為無晶狀冰的人(在非常寒冷的溫度下)。

然後,團隊慢慢地加熱了這些無定形的孔,因此他們有能量形成晶體。 ICES在結構中註意到其起源的差異 – 具體來說,與堆積分子成比例的差異六次(六邊形)。

他們說,這是間接證據,低密度冰塊無定形冰晶。如果完全混亂,他們得出的結論是,冰塊以前不會保留形式的記憶。

研究小組說,這一發現提出了許多有關Reso amorphus的其他問題,例如晶體的大小,無論是由無定形冰形成的,並且是無定形的冰。

在1930年代,當科學家在金屬葉子中冷卻時,無定形冰首先以低密度的形式發現。它的高密度情況在1980年代被發現,當時他在近-200攝氏度中被壓縮。

最後一篇論文背後的研究小組基於UCL和劍橋大學,在2023年發現了中等冰的冰,該冰的密度與液態水密度相同(因此不會將水插入並且不漂浮在水中)。

劍橋大學總幹事:“水是生命的基礎,但我們仍然不完全理解。可以保留無定形的局部用來解釋很多水異常。”

Dravies Davies博士說:“冰上空間是高性能的材料。它可以保護航天器免受氫和氧氣中的輻射或燃料。因此,我們需要知道它們的各種形狀和特性。”

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