登陆注册
45080200000008

第8章 神奇的激光剪刀

分子的运动包括分子的质心平动、分子围绕其对称轴的转动、组成分子的原子在其平衡位置上的振动、各原子的电子围绕着原子核的运动以及各原子核本身的核自旋运动等五种形式。当外界给予分子一定的能量时,就可能把分子从低能态激发到高能态上去。事实上,处于高能态的分子不如处于低能态的分子稳定,它有返回低能态的趋势。当分子从高能态跃迁至低能态时,多余的能量便以光子的形式辐射出来,这样的辐射通常称为自发辐射,自发辐射所产生的光为自然光。如果用一个外来光将处于高能态的分子诱发跃迁到低能态,而且这个外来光的频率恰等于激发态分子的固有频率,这时就引起了分子的受激辐射,受激辐射所产生的光即为激光。

与普通光相比,激光具有“单色高亮度”的特点。所谓“单色”是说激光的波长十分一致。对于通常的激光,同一束光的波长差别不足10-18米。所谓“高亮度”是说激光的强度极高,脉冲激光器的单脉冲能量可达到数十焦耳。由于其作用时间可短至10-12秒,因此所产生的激光功率可达到1013瓦。这个能量作用在与激光束截面积相应大小的物体上,可产生108千帕的压力,温度可升高至近107℃。除此以外,与普通光相比激光还具有方向性好、相干性好等特点。到20世纪末,人们已研制出可连续发出激光的连续激光器、可间歇式发出激光的脉冲激光器、激光波长可在一定范围内调节的调谐激光器等;根据其工作介质的不同,我们有固体激光器(如红宝石激光器)、气体激光器(如CO2激光器);根据其激光波长的不同,我们有红外激光器、紫外激光器和可见光激光器等。

激光具有许多不同于普通光的特殊性质,自20世纪60年代问世以来,已在许多领域得到了应用。在工业生产中,已利用激光来进行各种硬、脆、韧材料的切削、焊接、打孔和表面处理等加工;在农业生产上,用激光辐照种子来提高种子的发芽率;在医学上,激光已用作外科、眼科、皮肤科等的特种手术刀;在地质勘探、大气探测和天文研究中,激光是准确、高效的测距仪;激光通讯、激光制导是现代战争的特点之一,激光武器是摧毁敌人飞机、导弹的有效武器。

在基础化学研究中,激光是人们了解物质结构、研究分子间相互作用、探索化学反应的动态过程等的强有力工具。在化工生产中,激光引发化学反应、激光分离同位素已得到了初步应用。当然,激光在化工应用中最令化学家们梦寐以求的莫过于分子化学键的选择性解离和合成,即通常所说的“分子剪裁”。

分子由原子组成,各原子之间是通过化学键来联系的。分子可以以不同的方式振动,通常组成分子的原子越多,振动的方式(又称振动模式)就越多。如CO2分子有对称性伸缩振动、反对称性伸缩振动、前后扭曲振动和上下扭曲振动四种。由于后两种扭曲振动在本质上属于同一种类型,因此我们说CO2有三种振动模式。每一种振动模式都有自己的振动频率,它对应于特定的红外吸收频率。如果外界辐照该分子的光的频率(或能量)恰等于分子中某振动模式的特征振动频率,则我们就说该光子的能量与该分子的该振动能级相匹配,该光子就能够被该分子吸收。分子吸收光子后,引起振动能级的激发。当振动能级激发到原来能级(通常称为基态)的上一能级时,我们就说该振动处于第一激发态;处于第一激发态的分子继续吸收相应能量的光子时,便可激发至第二激发态、第三激发态……当该振动的能量大于该键的键能时,就可以引起该键的断裂。原则上,我们可以针对分子中不同化学键的特征振动频率来选择不同波长的激光,通过该化学键的多光子吸收,引起目标化学键的断裂,以达到随意“剪裁”分子的目的。

在激光问世的最初几十年时间里,激光化学家们在“分子剪裁”方面一直进行着不懈的努力。但到20世纪末,人们在这方面几乎没有取得令人满意的成果。这是为什么呢?

原来分子的各运动方式之间的能量是能够转移的,而且转移的速度非常快,大约只需10-12秒或更少。当我们用对应于分子中某一振动模式的频率的激光去激发分子的时候,这一振动模式所吸收的光能量总是迅速地转移到分子的其他运动方式(如其他振动模式、平动、转动、电子运动与核运动等)。这种分子的能量在分子内部转移并重新达到平衡的过程称为能量的驰豫,能量驰豫所需要的时间称为驰豫时间(约10-12秒)。当吸收了激光能量的分子通过能量驰豫使得能量在分子内部的各个运动方式下达到新的平衡时,每一个运动方式的能量都有不同程度的提高,最后总是其中最弱的那个键首先断裂而发生解离。显然这种解离是没有选择性的,所得到的离解产物与激发光的波长(或频率)是没有关系的。

但是,如果我们所用的激光器的功率足够大,并且可以调节激光的输出频率,那么我们就可以选择对应分子某个键振动频率的激光来辐照分子,使这个振动模式所吸收的激光能量在还来不及转移到其他振动模式的时候就使所对应的键发生断裂,以达到分子剪裁的目的。如果再在这个断裂的键上有目的地连接上某种原子或原子团,这样我们就合成出了一个新的分子。虽然目前的激光器的功率还不够大,还不能实现分子的选择性离解,但高功率CO2脉冲激光器所进行的红外多光子解离,使我们看到了键选择性解离的可能性。

如果实现了分子的键选择性解离和合成,那么我们就可以根据需要任意地剪接分子,合成出用通常的方法所无法制得的新物质。伴随而来的必定是一系列不可思议的奇迹,这对人类生活和社会发展的影响将是无法估量的。

同类推荐
  • 青少年提高逻辑思维能力训练集——排除计算法训练

    青少年提高逻辑思维能力训练集——排除计算法训练

    当今时代是一个知识爆炸的时代,也是一个头脑竞争的时代;在竞争日益激烈的环境下,一个人想要很好地生存,不仅需要付出勤奋,而且还必须具有智慧。随着人才竞争的日趋激烈和高智能化,越来越多的人认识到只拥有知识是远远不够的。因为知识本身并不能告诉我们如何去运用知识,如何去解决问题,如何去创新,而这一切都要靠人的智慧,也就是大脑思维来解决。认真观察周围的人我们也会发现,那些在社会上有所成就的人无不是具有卓越思维能力的人。
  • 世界经典奇特神话故事

    世界经典奇特神话故事

    本书为教学课外辅助读物。补充学生课外知识,选取一些中外经典名著供青少年课外阅读。本册选取世界经典神话故事作为经典主题。
  • 安全教育综合读本2·上册

    安全教育综合读本2·上册

    2008年5月12日,那场突如其来的大地震夺去了许许多多含苞待放的小生命,灾难固然难于避免,但如果懂得更多的安全避险知识,预防救助措施得当,就有可能把损失降到最低。
  • 学生热爱环境教育与班级主题活动

    学生热爱环境教育与班级主题活动

    为了指导班主任搞好班级文化建设,我们在有关部门的指导下编辑了这套“班主任班级文化建设与主题活动指南丛书”图书10册。本套书除了论述班级文化建设的各种方法外,还提供了可供参照的各类班级主题活动的案例,具有很强的系统性、实用性、实践性和指导性,非常适合各级学校的班主任老师及学校辅导员阅读,也是各级图书馆陈列和收藏的最佳版本。
  • 新课标课外快乐阅读丛书——快乐心灵的数学故事

    新课标课外快乐阅读丛书——快乐心灵的数学故事

    快乐阅读,陶冶心灵,这对于提高广大中小学生的阅读写作能力,培养语文素养,促进终身学习等都具有深远的意义。现代中小学生不能只局限于校园和课本,应该广开视野,广长见识,广泛了解博大的世界和社会,不断增加丰富的现代社会知识和世界信息,才能有所精神准备,才能迅速地长大,将来才能够自由地翱翔于世界的蓝天。
热门推荐
  • 天行

    天行

    号称“北辰骑神”的天才玩家以自创的“牧马冲锋流”战术击败了国服第一弓手北冥雪,被誉为天纵战榜第一骑士的他,却受到小人排挤,最终离开了效力已久的银狐俱乐部。是沉沦,还是再次崛起?恰逢其时,月恒集团第四款游戏“天行”正式上线,虚拟世界再起风云!
  • 盛权继承者:佳人难求

    盛权继承者:佳人难求

    “如果可以重来,我们之间是不是会有不一样的结果呢?”三年的牢狱之灾,就像转眼间的日子,在这四角空间里,是漫漫长夜的等待,是反反复复的梦萦思索和渐变封锁的内心。那些因青春悸动悄然而生的爱情种子,是否刚入土还未萌芽就稍无声息?那些快乐的,感动的时光是否会在漫长岁月中发酵成灰烬?“如果一切可以重来,我希望一切从来没有发生过,我是说,你没有认识我,我也从未在你的世界里出现过。”
  • 愿我是他心中的那片风景

    愿我是他心中的那片风景

    喜欢旅行的她,每次一想到出去玩就很开心,一次旅行偶然发生的事情,让她认识了他,也许她和他是命中注定的缘分,经历开心、挫折、分别,变成一个优秀的自己。他和她已经是彼此心中风景。
  • 爱情红牌

    爱情红牌

    吕子枫阴间喜得特等奖,然而所谓的幸运并不能让他得回自己的爱情,不得已踏上老路,从此过上爽翻天的日子,而心心念念的爱人成了他唯一的执念,为了爱情,吕子枫还要付出多少?敬请拭目以待
  • 抢走我名字的人

    抢走我名字的人

    本书是一个双胞胎姐妹成长与告别的故事,讲述了姐姐海伦自视甚高,妹妹艾丽看似软弱,却更有心机,善于隐藏自我,两人在一次交换身份游戏后,命运发生扭转。姐姐遭母亲遗弃,从此开始了坎坷的求生和艺术之路,妹妹却一帆风顺,成为电视和社交界的红人,直到有一天遭遇车祸。每个人被迫开始承受命运的惩罚。
  • 星本微尘

    星本微尘

    多少个故事,尘封在花海,太多遗憾,沉落在苦涯。。。
  • 游恋记

    游恋记

    活泼,可爱的女主小露因为熬夜看小说,而穿越到古代.........
  • 横刀断水流

    横刀断水流

    且看我横刀断水流,策马狂奔五十里,饮尽碗中酒水,岂不快哉?大漠北望,子丘城中繁华更盛,待他日,一脚踏破城门,博得好去处。写这本书大概是因为少年的武侠情结,在钢铁铸造的森林里肆意挥洒书写心中快意江湖。说是写书,更恰当地是你我交流,谈我所想,听你所言。不是作家,是朋友。不是小说,是江湖。虽武侠已成旧梦,但仍时常夜回子丘。横刀断水流成了自己抒发情怀的方式,到现在我不奢求成绩好坏,我保证会坚持更下去,即使看的人只有我。会坚持到完本的。
  • 火影忍者混乱时空

    火影忍者混乱时空

    佐助和鸣人对抗大筒木辉夜时查克拉太强造成了时空的扭曲,佐助穿回以前了,鸣人因为没有佐助封印失败,被杀了,一切结束了?不这才是开始…
  • 女配逆袭之这个女配有光环

    女配逆袭之这个女配有光环

    女配们的怨气太重,被迫穿越。什么仇什么怨啊。拆情侣,泡帅哥,走上人生巅峰。到最后还不是一死。遇到他后,被迷了心神。最后我选择忘记。“系统啊,爱上一个人就是这种感觉吗?”“叮,系统温馨提示,玩家一定不要对小说里的人物付出真情。”十生十世,模糊的记忆,我依然愿意选择等待,直到你出现,娶我。