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北京大學(xué),重磅Nature!

冰表面與許多物理和化學(xué)性質(zhì)密切相關(guān),如融化、凍結(jié)、摩擦、氣體吸收和大氣反應(yīng)。
盡管進(jìn)行了大量的實(shí)驗(yàn)和理論研究,但由于脆弱的氫鍵網(wǎng)絡(luò)和復(fù)雜的預(yù)融過程,冰界面的確切原子結(jié)構(gòu)仍然難以捉摸。
在此,來自北京大學(xué)的田野&徐莉梅&王恩哥&江穎等研究者利用基于一個一氧化碳功能化的尖端qPlus的低溫原子力顯微鏡,實(shí)現(xiàn)了六方水冰(冰Ih)的基本(0001)表面結(jié)構(gòu)的原子分辨率成像。相關(guān)論文以題為“Imaging surface structure and premelting of ice Ih with atomic resolution”于2024年05月22日發(fā)表在Nature上。
北京大學(xué),重磅Nature!
在傳統(tǒng)的觀點(diǎn)中,晶體冰表面被簡單地認(rèn)為是一個從體塊截?cái)嗟钠矫妫瑳]有任何重建。然而,眾所周知,固體表面上的原子傾向于重新排列以最小化表面能。在冰表面是否存在類似的重構(gòu),以及質(zhì)子的排列順序如何,仍然是難以捉摸的。
此外,冰表面甚至可以在低于整體融化溫度的情況下融化,這與長期以來一直存在爭議的所謂預(yù)融化過程相對應(yīng)。只有在對最穩(wěn)定冰表面的微觀性質(zhì)有了清晰認(rèn)識的基礎(chǔ)上,才能進(jìn)一步探索表面預(yù)融的起源和機(jī)制。
用晶體學(xué)方法很好地測定了不同相塊狀冰的結(jié)構(gòu)。相比之下,探測冰表面的要求要高得多,主要依靠表面敏感衍射和光譜技術(shù),如低能電子衍射、氦原子散射、X射線吸收光譜和和頻產(chǎn)生光譜。即使有一些跡象表明最外層與體結(jié)構(gòu)不同,由于空間分辨率和空間平均效應(yīng)較差,這些方法也無法解決冰表面和預(yù)熔結(jié)構(gòu)的納米尺度或原子非均勻性。
雖然高分辨率掃描隧道顯微鏡(STM)可以用來確定少數(shù)層冰膜的形態(tài)和結(jié)構(gòu),但由于其絕緣性質(zhì),STM無法接近大塊冰。非接觸式原子力顯微鏡(AFM)也被應(yīng)用于實(shí)際空間的冰表面探測。
然而,由于尖端對脆弱的氫(H)鍵結(jié)構(gòu)的干擾以及難以進(jìn)入近程力區(qū),在冰面上實(shí)現(xiàn)原子分辨率是具有挑戰(zhàn)性的。有人認(rèn)為,冰表面懸垂的氫鍵可能被短程重建,但冰表面氫鍵網(wǎng)絡(luò)的詳細(xì)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)尚未確定。
近年來,帶有一氧化碳(CO)功能化尖端的弱微擾qPlus-AFM技術(shù),已被證明可以成功地以原子分辨率探測導(dǎo)電表面上的低維水/冰結(jié)構(gòu),而將其應(yīng)用于完全絕緣的多層冰或塊狀冰則是非常重要的。
在這項(xiàng)工作中,研究者提出了qPlus-AFM技術(shù)直接成像六邊形水冰(冰Ih)的表面,這是自然界中最豐富的冰形式。通過結(jié)合高階靜電和泡利斥力的力成像,明確區(qū)分了水的分子取向和局部四面體結(jié)構(gòu),這使人們能夠確定最穩(wěn)定的基面(0001)的重建和初始預(yù)熔過程隨著溫度的升高。
研究者發(fā)現(xiàn)晶體冰-Ih表面由混合Ih和立方(Ic)堆疊納米疇組成,形成周期超結(jié)構(gòu)。密度泛函理論表明,通過減小懸空氫氧根鍵之間的靜電斥力,這種重構(gòu)表面在理想冰面上保持穩(wěn)定。
此外,研究者觀察到,隨著溫度的升高(高于120開爾文),冰表面逐漸變得無序,這表明預(yù)融化過程的開始。表面預(yù)熔發(fā)生在Ih和Ic疇之間的缺陷邊界處,可以通過形成平面局部結(jié)構(gòu)來促進(jìn)表面預(yù)熔。
這些結(jié)果結(jié)束了長期以來關(guān)于冰表面結(jié)構(gòu)的爭論,并揭示了冰預(yù)融的分子起源,這可能導(dǎo)致對冰物理和化學(xué)理解的范式轉(zhuǎn)變。
北京大學(xué),重磅Nature!
圖1 六方冰(0001)表面Ih-和Ic-層疇的邊界結(jié)構(gòu)。
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圖2 重建冰表面的周期性上層結(jié)構(gòu)。
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圖3 不同冰表面相的形成能與序參量SOH的關(guān)系。
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圖4 冰表面預(yù)融化的開始。
綜上所述,研究者工作直接可視化冰表面結(jié)構(gòu)有序-無序轉(zhuǎn)變的細(xì)節(jié),為預(yù)融的起源和機(jī)制提供了不同的分子視角。
缺陷Ih和Ic邊界的固有存在以及冰表面的PLSs可能在相變、吸附、表面反應(yīng)以及冰的成核和生長中起著不可或缺的作用。
此外,本工作所獲得的知識也有助于理解冰表面準(zhǔn)液體層的形成和結(jié)構(gòu),為未來探索冰表面的詳細(xì)相圖提供了機(jī)會。
【參考文獻(xiàn)】
Hong, J., Tian, Y., Liang, T. et al. Imaging surface structure and premelting of ice Ih with atomic resolution. Nature (2024).

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